陶瓷前驅(qū)體是獲得目標陶瓷產(chǎn)物前的一種存在形式,大多是以有機 - 無機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、化學穩(wěn)定性、絕緣性、耐磨性等優(yōu)異性能的先進陶瓷材料。此外,相較于先進陶瓷材料,陶瓷前驅(qū)體可以實現(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,滿足不同領域的特殊需求。金屬有機陶瓷前驅(qū)體能夠制備出兼具金屬和陶瓷特性的復合材料,應用于航空發(fā)動機等領域。內(nèi)蒙古船舶材料陶瓷前驅(qū)體粘接劑
陶瓷前驅(qū)體在能源領域的應用面臨諸多挑戰(zhàn):界面兼容性方面。①與其他組件的匹配和結(jié)合:在能源器件中,陶瓷前驅(qū)體材料通常需要與其他組件(如金屬電極、電解質(zhì)膜、密封材料等)配合使用。因此,需要解決陶瓷材料與其他組件之間的界面兼容性問題,包括熱膨脹系數(shù)的匹配、化學穩(wěn)定性的匹配等。如果界面兼容性不好,會導致界面處產(chǎn)生應力、脫落等問題,影響器件的整體性能和可靠性。②界面反應和擴散的控制:在陶瓷前驅(qū)體與其他組件的界面處,可能會發(fā)生化學反應和物質(zhì)擴散,這會改變界面的性質(zhì)和結(jié)構(gòu),對器件性能產(chǎn)生不利影響。例如,在固體氧化物燃料電池中,電極與電解質(zhì)之間的界面反應可能會導致界面電阻增加,降低電池的效率。江蘇耐酸堿陶瓷前驅(qū)體批發(fā)價未來,陶瓷前驅(qū)體有望在更多領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用,推動相關行業(yè)的發(fā)展。
陶瓷前驅(qū)體的制備方法主要有溶膠 - 凝膠法、聚合物前驅(qū)體法和有機 - 無機雜化法等。溶膠 - 凝膠法是制備氧化鋯、氧化鉿納米粉體的主要技術路線,優(yōu)點是大幅拓展了陶瓷產(chǎn)物的種類,可制備出難熔金屬碳化物、硼化物和氮化物,但也存在有效濃度低、穩(wěn)定性差、易沉降和析出、不易儲存等缺點。聚合物前驅(qū)體法包括金屬有機聚合物法和金屬雜化聚合物法,優(yōu)點是可以實現(xiàn)對聚合物分子結(jié)構(gòu)的多樣化設計,具有不需要碳熱或硼熱還原就能得到無氧難熔金屬陶瓷的優(yōu)越性,容易實現(xiàn)對無氧陶瓷組成的控制等,但也存在 M-B 鍵多為離子鍵,穩(wěn)定性較差等問題。有機 - 無機雜化法是將金屬或其氧化物粉體、含金屬的化合物分散于溶液之中,經(jīng)后處理、熱解制備出超高溫陶瓷,優(yōu)點是原料來源易得到、成本低廉,溶劑無毒性、對環(huán)境無污染,制備工藝簡單、周期短且可控程度高,對試驗設備要求低,但也存在此法制備的前驅(qū)體為非均相體系,穩(wěn)定性差,所得陶瓷元素分布不均勻等缺點。
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:氣相色譜 - 質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS)。①原理:將氣相色譜的高效分離能力與質(zhì)譜的定性和定量分析能力相結(jié)合,對陶瓷前驅(qū)體在熱分解過程中產(chǎn)生的揮發(fā)性產(chǎn)物進行分析。通過鑒定和定量這些揮發(fā)性產(chǎn)物,可以了解前驅(qū)體的熱分解機制和反應路徑。②應用:確定陶瓷前驅(qū)體熱分解過程中產(chǎn)生的揮發(fā)性產(chǎn)物的種類和含量,推斷其熱分解反應的機理。例如,在研究含有機成分的陶瓷前驅(qū)體時,GC-MS 可以分析其熱分解產(chǎn)生的有機氣體,從而了解有機成分的分解情況。陶瓷前驅(qū)體的回收和再利用是當前材料科學領域的研究熱點之一。
陶瓷前驅(qū)體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質(zhì)子膜燃料電池:清華大學助理教授董巖皓與合作者提出界面反應燒結(jié)概念,設計開發(fā)了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質(zhì)層之間實現(xiàn)活性鍵合,改善了陶瓷質(zhì)子膜燃料電池的電化學性能和穩(wěn)定性。該器件在低至 350 攝氏度時仍具有鮮明的性能,在 600 攝氏度、450 攝氏度和 350 攝氏度的條件下,分別實現(xiàn)每平方厘米 1.6 瓦、每平方厘米 650 毫瓦和每平方厘米 300 毫瓦的峰值功率密度。②固體氧化物燃料電池:采用金屬醇鹽、金屬酸鹽或金屬鹵化物等作為陶瓷前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法、水熱法等制備技術,可以合成具有特定微觀結(jié)構(gòu)和性能的陶瓷電解質(zhì)和電極材料。例如,以釔穩(wěn)定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅(qū)體制備的電解質(zhì),具有良好的氧離子導電性,能夠在高溫下實現(xiàn)高效的氧離子傳導,提高燃料電池的性能。③鋰離子電池領域-正極材料:董巖皓與合作者提出滲鑭均勻包覆和陶瓷粉體行星式離心解團等多項創(chuàng)新技術,闡述了應力腐蝕斷裂主導的衰減機理,并修正傳統(tǒng)理論框架下的脆性機械斷裂認知。他們以鋰離子電池中常用的正極材料氧化鋰鈷為例,展示了有效的表面鈍化、抑制表面退化,以及改善的電化學性能,證明其高電壓穩(wěn)定循環(huán)較大可達到 4.8 伏生物陶瓷前驅(qū)體可以用于制備人工骨骼和牙齒等生物醫(yī)學材料,具有良好的生物相容性。甘肅耐高溫陶瓷前驅(qū)體復合材料
陶瓷前驅(qū)體的成型工藝包括模壓成型、注射成型和流延成型等多種方法。內(nèi)蒙古船舶材料陶瓷前驅(qū)體粘接劑
常見的陶瓷前驅(qū)體主要包括聚合物前驅(qū)體、金屬有機前驅(qū)體和溶膠 - 凝膠前驅(qū)體等,其中金屬有機前驅(qū)體包含下述:①金屬醇鹽:如鈦酸丁酯等,是制備鈦酸鹽陶瓷的常用前驅(qū)體。在溶膠 - 凝膠法中,金屬醇鹽通過水解和縮聚反應,可形成金屬氧化物陶瓷。以鈦酸丁酯為前驅(qū)體制備二氧化鈦陶瓷時,鈦酸丁酯在水和催化劑的作用下發(fā)生水解,生成氫氧化鈦,再經(jīng)過加熱脫水等過程,得到二氧化鈦陶瓷。②金屬有機框架(MOFs):具有多孔結(jié)構(gòu)和可調(diào)節(jié)的化學組成,可作為金屬氧化物或金屬陶瓷的前驅(qū)體。MOFs 在高溫下分解,能夠產(chǎn)生特定組成和形貌的金屬氧化物或金屬陶瓷材料。內(nèi)蒙古船舶材料陶瓷前驅(qū)體粘接劑