陶瓷前驅(qū)體是獲得目標(biāo)陶瓷產(chǎn)物前的一種存在形式,大多是以有機(jī) - 無(wú)機(jī)配合物或混合物固體存在,也有部分是以溶膠形式存在。一般先通過(guò)合成一定組成的聚合物,聚合物再經(jīng)高溫裂解得到陶瓷。使用陶瓷前驅(qū)體可以制備出高硬度、高溫穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、絕緣性、耐磨性等優(yōu)異性能的先進(jìn)陶瓷材料。此外,相較于先進(jìn)陶瓷材料,陶瓷前驅(qū)體可以實(shí)現(xiàn)多種成型工藝,如注模壓制、離子蒸發(fā)沉積、噴霧干燥等,制備出多種形態(tài)的陶瓷材料,如薄膜、涂層、纖維、多孔體等,滿足不同領(lǐng)域的特殊需求。陶瓷前驅(qū)體的力學(xué)性能測(cè)試包括硬度、強(qiáng)度和韌性等指標(biāo)的測(cè)量。北京船舶材料陶瓷前驅(qū)體
陶瓷前驅(qū)體在能源領(lǐng)域的應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn):材料合成與制備方面。①精確控制化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu):要實(shí)現(xiàn)陶瓷前驅(qū)體在能源應(yīng)用中的高性能,需精確控制其化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu)。例如,在固體氧化物燃料電池中,電解質(zhì)和電極材料的離子電導(dǎo)率、電子電導(dǎo)率等性能與化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。但在實(shí)際合成過(guò)程中,難以精確控制各元素的比例和分布,以及納米級(jí)的微觀結(jié)構(gòu),這會(huì)導(dǎo)致材料性能的波動(dòng)和不穩(wěn)定。②提高制備工藝的可重復(fù)性和規(guī)模化生產(chǎn)能力:目前一些先進(jìn)的陶瓷前驅(qū)體制備技術(shù),如溶膠 - 凝膠法、水熱法等,雖然能夠制備出高性能的陶瓷材料,但這些方法往往工藝復(fù)雜、成本較高,且難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)。同時(shí),制備過(guò)程中的微小變化可能會(huì)對(duì)材料性能產(chǎn)生較大影響,導(dǎo)致工藝的可重復(fù)性較差。北京船舶材料陶瓷前驅(qū)體陶瓷前驅(qū)體的交聯(lián)特性對(duì)陶瓷產(chǎn)品的微觀結(jié)構(gòu)和性能有重要影響。
研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的實(shí)驗(yàn)方法之一:熱分析技術(shù)。①熱重分析(TGA):通過(guò)測(cè)量陶瓷前驅(qū)體在受熱過(guò)程中的質(zhì)量變化,來(lái)研究其熱分解、氧化等反應(yīng)??梢垣@得前驅(qū)體的起始分解溫度、分解速率、分解產(chǎn)物以及殘留量等信息,從而評(píng)估其熱穩(wěn)定性。例如,若前驅(qū)體在較低溫度下就發(fā)生明顯的質(zhì)量損失,說(shuō)明其熱穩(wěn)定性較差。②差示掃描量熱法(DSC):測(cè)量陶瓷前驅(qū)體在加熱或冷卻過(guò)程中與參比物之間的熱量差,能夠檢測(cè)到前驅(qū)體發(fā)生的相變、結(jié)晶、熔融等熱事件,確定其熱轉(zhuǎn)變溫度和熱效應(yīng)大小。根據(jù)熱轉(zhuǎn)變溫度的高低和熱效應(yīng)的強(qiáng)弱,可以判斷前驅(qū)體的熱穩(wěn)定性。
以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的分析技術(shù):掃描電子顯微鏡(SEM)結(jié)合能譜分析(EDS)。①原理:SEM 用于觀察陶瓷前驅(qū)體在不同溫度下的表面形貌變化,EDS 則可以分析樣品表面的元素組成和分布。通過(guò)對(duì)比不同溫度下的 SEM 圖像和 EDS 數(shù)據(jù),可以了解前驅(qū)體的熱分解、氧化等反應(yīng)對(duì)其表面形貌和元素組成的影響。②應(yīng)用:觀察陶瓷前驅(qū)體在熱過(guò)程中的表面形貌演變,如晶粒生長(zhǎng)、孔隙形成等,同時(shí)分析元素的遷移和變化,判斷其熱穩(wěn)定性。例如,在研究陶瓷涂層的前驅(qū)體時(shí),SEM-EDS 可以幫助了解涂層在高溫下的表面結(jié)構(gòu)和成分變化,評(píng)估其熱穩(wěn)定性和抗氧化性能。冷凍干燥法是一種制備陶瓷前驅(qū)體的有效方法,能夠保留其原始的微觀結(jié)構(gòu)。
常見的陶瓷前驅(qū)體主要包括聚合物前驅(qū)體、金屬有機(jī)前驅(qū)體和溶膠 - 凝膠前驅(qū)體等,其中聚合物前驅(qū)體包含下述幾項(xiàng):①聚碳硅烷:結(jié)構(gòu)中含有硅原子和碳原子相間成鍵,熱解后能得到 SiC 陶瓷。應(yīng)用于納米陶瓷微粉、陶瓷薄膜、涂層、多孔陶瓷等材料的制備,合成方法有脫氯和熱解重排法、開環(huán)聚合法、縮聚合成法和硅氫加成法等。②聚硅氮烷:結(jié)構(gòu)以 Si-N 鍵為主鏈,熱解后可得到 Si?N?或 Si-C-N 陶瓷,在信息、電子、航空、航天等領(lǐng)域應(yīng)用較多。③聚硼氮烷:結(jié)構(gòu)中以 B-N 鍵為主鏈,熱解后能得到 B?N?陶瓷。氮化硼陶瓷具有密度小、熔點(diǎn)高、高溫力學(xué)性能好、介電性能優(yōu)良、具有潤(rùn)滑性等特點(diǎn),是飛行器透波結(jié)構(gòu)件的推薦材料。④元素?fù)诫s的陶瓷前驅(qū)體:含鈦、鋯、鉿、鋁、鈮、鉬等異質(zhì)元素,可解決陶瓷功能單一化的問(wèn)題,能制備出難熔金屬碳化物、硼化物和氮化物。
阻抗譜分析可以研究陶瓷前驅(qū)體的電學(xué)性能和導(dǎo)電機(jī)制。浙江陶瓷涂料陶瓷前驅(qū)體批發(fā)價(jià)
對(duì)陶瓷前驅(qū)體的元素組成進(jìn)行分析,可以采用能量色散 X 射線光譜等技術(shù)。北京船舶材料陶瓷前驅(qū)體
陶瓷前驅(qū)體在航天領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景,主要體現(xiàn)在材料性能提升:①高溫穩(wěn)定性:隨著航天技術(shù)的發(fā)展,航天器在大氣層內(nèi)高速飛行以及進(jìn)入外層空間時(shí)會(huì)面臨極端高溫環(huán)境。陶瓷前驅(qū)體可制備出超高溫陶瓷材料,如碳化鉿、碳化鋯等,這些材料具有極高的熔點(diǎn)和優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性,能有效保護(hù)航天器在高溫下的結(jié)構(gòu)完整性。②抗氧化性能:一些陶瓷前驅(qū)體制備的陶瓷基復(fù)合材料在高溫下具有良好的抗氧化性能。如采用前驅(qū)體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優(yōu)異的高溫抗氧化性能,在 1400℃下空氣中的氧化動(dòng)力學(xué)常數(shù) kp 明顯低于 SiC 陶瓷。③輕量化:陶瓷前驅(qū)體可以通過(guò)精確的分子設(shè)計(jì)和制備工藝,實(shí)現(xiàn)材料的輕量化。在航天領(lǐng)域,減輕航天器的重量對(duì)于提高其性能和降低發(fā)射成本至關(guān)重要。采用陶瓷前驅(qū)體制備的陶瓷基復(fù)合材料具有高比強(qiáng)度和比模量,在保證結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的同時(shí),能夠***減輕航天器的重量。北京船舶材料陶瓷前驅(qū)體