陶瓷前驅體具有耐高溫、抗氧化、耐燒蝕、低密度和高耐磨性等特點,可用于制備各種性能優良的陶瓷基耐高溫復合材料,與增強纖維有良好的潤濕性。其在高溫下轉化成的陶瓷基體,具有良好的結構穩定性。陶瓷前驅體的應用方向包括光學領域、能源領域、密封材料領域、生物醫學領域等。例如,在光學領域,陶瓷前驅體可用于制備光學薄膜、透鏡等;在能源領域,可用于制備太陽能電池、燃料電池等;在密封材料領域,可用于制備密封墊圈、密封環等;在生物醫學領域,可用于制備人工關節、牙科種植體等。石墨烯改性的陶瓷前驅體能夠顯著提高陶瓷材料的導電性和導熱性。湖北船舶材料陶瓷前驅體
陶瓷前驅體在能源領域的應用面臨諸多挑戰:材料合成與制備方面。①精確控制化學組成和微觀結構:要實現陶瓷前驅體在能源應用中的高性能,需精確控制其化學組成和微觀結構。例如,在固體氧化物燃料電池中,電解質和電極材料的離子電導率、電子電導率等性能與化學組成和微觀結構密切相關。但在實際合成過程中,難以精確控制各元素的比例和分布,以及納米級的微觀結構,這會導致材料性能的波動和不穩定。②提高制備工藝的可重復性和規?;a能力:目前一些先進的陶瓷前驅體制備技術,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雜、成本較高,且難以實現大規模的工業化生產。同時,制備過程中的微小變化可能會對材料性能產生較大影響,導致工藝的可重復性較差。陶瓷前驅體廠家陶瓷前驅體的比表面積和孔徑分布可以通過氮氣吸附 - 脫附實驗來測定。
陶瓷前驅體可用于制備半導體材料中的襯底、電極和絕緣層等。例如,氮化鋁(AlN)陶瓷前驅體可以制備出具有高導熱性和絕緣性的 AlN 陶瓷,廣泛應用于電子封裝領域。陶瓷前驅體可用于制備高溫結構材料中的陶瓷基復合材料、氧化鋯等。例如,碳化硅(SiC)陶瓷前驅體可以制備出具有高硬度和耐高溫性能的 SiC 陶瓷基復合材料,用于航空發動機的熱端部件。一些陶瓷前驅體具有良好的生物相容性和生物活性,可以用于制備生物材料,如人工關節、牙科修復體等。例如,氧化鋯(ZrO?)陶瓷前驅體可以制備出具有韌性的 ZrO?陶瓷,用于制造人工牙齒和關節。
陶瓷前驅體在能源領域的應用面臨諸多挑戰:界面兼容性方面。①與其他組件的匹配和結合:在能源器件中,陶瓷前驅體材料通常需要與其他組件(如金屬電極、電解質膜、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,包括熱膨脹系數的匹配、化學穩定性的匹配等。如果界面兼容性不好,會導致界面處產生應力、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:在陶瓷前驅體與其他組件的界面處,可能會發生化學反應和物質擴散,這會改變界面的性質和結構,對器件性能產生不利影響。例如,在固體氧化物燃料電池中,電極與電解質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。熱壓燒結是將陶瓷前驅體轉化為致密陶瓷材料的常用工藝之一。
陶瓷前驅體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質子膜燃料電池:清華大學助理教授董巖皓與合作者提出界面反應燒結概念,設計開發了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質層之間實現活性鍵合,改善了陶瓷質子膜燃料電池的電化學性能和穩定性。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構和性能的陶瓷電解質和電極材料。例如,以釔穩定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅體制備的電解質,具有良好的氧離子導電性,能夠在高溫下實現高效的氧離子傳導,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新技術,闡述了應力腐蝕斷裂主導的衰減機理,并修正傳統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,證明其高電壓穩定循環較大可達到 4.8 伏這種陶瓷前驅體在高溫下能夠快速裂解,轉化為具有良好力學性能的陶瓷材料。陶瓷前驅體廠家
差示掃描量熱法可以研究陶瓷前驅體的熱穩定性和反應活性。湖北船舶材料陶瓷前驅體
溶膠 - 凝膠法是一種常用的陶瓷前驅體制備方法。如制備氧化鋯陶瓷前驅體,可將鋯的醇鹽(如四丁氧基鋯)溶解在有機溶劑(如乙醇)中,形成均勻的溶液。然后加入適量的水和催化劑(如鹽酸),使鋯醇鹽發生水解和縮聚反應,生成氧化鋯溶膠。經過陳化、干燥等處理后,得到氧化鋯陶瓷前驅體粉末。以聚碳硅烷制備碳化硅陶瓷前驅體為例,首先通過硅烷(如甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷等)的水解和縮聚反應,合成含有硅 - 碳鍵的聚合物聚碳硅烷。然后將聚碳硅烷進行高溫裂解,在裂解過程中,聚合物發生結構重排和化學鍵的斷裂與重組,轉化為碳化硅陶瓷。在這個過程中,可以通過調節原料的比例、反應條件等,控制聚碳硅烷的分子結構和性能,從而影響碳化硅陶瓷的質量和性能。
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