玻璃体介绍课件.ppt
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1、第三章 玻璃体,玻璃体介绍,第三章玻璃体介绍,第一节 玻璃的通性,一、各 向 同 性,二、 介稳性,四、 由熔融态向玻璃态转化时,物理、 化学性质随温度变化的连续性,三、 凝固的渐变性和可逆性,玻璃体介绍,第一节 玻璃的通性一、各 向 同 性二、 介,一、各向同性均质玻璃其各方向的性质如折射率、硬度、弹性模量、热膨胀系数、导热系数等都相同(非均质玻璃中存在应力除外)。玻璃的各向同性是其内部质点无序排列而呈现统计均质 结构的外在表现。二、 介稳性热力学高能状态,有析晶的趋势动力学高粘度,析晶不可能,长期保 持介稳态。,玻璃体介绍,一、各向同性玻璃体介绍,由熔融态向玻璃态转变的过程是可逆的与渐变的
2、,这与熔体的 结晶过程有明显区别。,三、 凝固的渐变性和可逆性,玻璃体介绍,由熔融态向玻璃态转变的过程是可逆的与渐变的,这与熔体的 结晶,冷却速率会影响Tg大小,快冷时Tg较慢冷时高,K点在F点前。Fulda测出NaCaSi玻璃: (a) 加热速度(/min) 0.5 1 5 9 Tg() 468 479 493 499 (b) 加热时与冷却时测定的Tg温度应一致(不考虑滞后)。 实际测定表明玻璃化转变并不是在一个确定的Tg点上,而 是有一个转变温度范围。 结论:玻璃没有固定熔点,玻璃加热变为熔体过程也是渐变的。,玻璃体介绍,冷却速率会影响Tg大小,快冷时Tg较慢冷时高,K点在F,补充 平衡结
3、构:和一定温度所要求的结构相一致。 结构松弛: 熔体冷却到一定温度,结构相应调整,重新排列, 以达到该温度下的平衡结构,同时释放能量,该过程叫作玻璃结构调整的过程。,Tf 结构变化是瞬时的,能够适应T的变化,结构单元变化速率VT变化。 T0 T1 T2,Tf Tg结构改变发生滞后,结构调整不充分。实际结构可看成较高温度下的平衡结构,结构改变 速度VTT3 T4 T5,Tg 粘度很大,结 构凝固, 失去平衡,结构不充分。 T6 T7,玻璃体介绍,补充 Tf Tf TgTg玻璃体介,玻璃转变温度Tg是区分玻璃与其它非晶态固体的重要特征。 传统玻璃:TMTg 传统 玻璃熔体与玻璃体的转变是可逆的,
4、渐变的。 非传统玻璃(无定形物质):TMTg 二者的转变不可逆。用气相沉积等方法 制得的Si、Ge、Bi等无定形薄膜在加热到Tg之前就会产生析晶相变,宏观特性上也有一定差别。,玻璃体介绍,玻璃转变温度Tg是区分玻璃与其它非晶态固体的重要特征,第一类性质:玻璃的电导、比容、粘度等 第二类性质:玻璃的热容、膨胀系数、密度、 折射率等 第三类性质:玻璃的导热系数和弹性系数等,四、 由熔融态向玻璃态转化时,物理、化学性质随温度变化的连续性,玻璃体介绍,第一类性质:玻璃的电导、比容、粘度等四、 由熔融态向,Tg :玻璃形成温度,又称脆性温度。它是玻璃出现脆性的最高温度,由于在这个温度下可以消除玻璃制品因
5、不均匀冷却而产生的内应力,所以也称退火温度上限。 Tf :软化温度。它是玻璃开始出现液体状态典型性质的温度。相当于粘度109dPaS,也是玻璃可拉成丝的最低温度。,玻璃体介绍,Tg :玻璃形成温度,又称脆性温度。它是玻璃出现脆性的最高温,第二节 玻璃的形成,玻璃态物质形成方法归类,玻璃形成的热力学观点,形成玻璃的动力学手段,玻璃形成的结晶化学条件,玻璃体介绍,第二节 玻璃的形成玻璃态物质形成方法归类玻璃形成的热力学,一、玻璃态物质形成方法归类,1. 传统玻璃生产方法: 缺点:冷却速度较慢,一般4060K/h。 近代有各种超速冷却 法,冷却速度达106108K/sec(实验室急冷达110K/s)
6、,用以制造PbSi , AuSiGe金属玻璃,V2O5 ,WO3玻璃(一般均为薄膜)。,玻璃体介绍,一、玻璃态物质形成方法归类1. 传统玻璃生产方法:玻璃体,2. 非熔融法 例: 化学气相沉积“ CVD”制取各种薄膜和涂层; 用高速中子或粒子轰击晶体材料使之无定形化的“ 辐照法”; 用“ 凝胶”法,由水解和缩聚过程可以形成块薄膜或纤维,大大扩大了玻璃的种类和使用范围。 3. 气相转变法“ 无定形薄膜”; 把晶相转变所得的玻璃态物质称“ 无定形固体 ”;把液相转变所得的玻璃态物质称“ 玻璃固体 ”。其差别在于形状和近程有序程度不同。,玻璃体介绍,2. 非熔融法 例:玻璃体介绍,二、玻璃形成的热力
7、学观点,熔体有三种冷却途径(释放的能量大小不同): 1、结晶化 2、过冷后在Tg温度下“冻结”为玻璃 3、分相注:玻璃化和分相后由于玻璃与晶体的内能差值不大,故析晶动力较小,实际上能保持长时间的稳定。,研究什么样的物质?什么条件?对玻璃形成有利! 热力学、动力学、结晶化学。,玻璃体介绍,二、玻璃形成的热力学观点 熔体有三种冷却途径(释,Gv越大析晶动力越大,越不容易形成玻璃。Gv越小析晶动力越小,越容易形成玻璃。,SiO2 Gv=2.5; PbSiO4 Gv=3.7 Na2SiO3 Gv=3.7 玻化能力: SiO2 PbSiO4 Na2SiO3 众多科学家从:d、H、 S等热力学数据研究玻璃
8、形成规律,结果都是失败的!热力学是研究反应、平衡的好工具,但不能对玻璃形成做出重要贡献!,玻璃体介绍,玻璃晶体GaGvGv越大析晶动力越大,越不容易形成玻璃,三、形成玻璃的动力学手段1、Tamman观点: 影响析晶因素:成核速率Iv和晶体生长速率u 需要适当的过冷度: 过冷度增大,熔体粘度增加,使质点移动困难,难于从熔体中扩散到晶核表面,不利于晶核长大; 过冷度增大,熔体质点动能降低,有利于质点相互吸引而聚结和吸附在晶核表面,有利于成核。,过冷度与成核速率Iv和晶体生长速率u必有一个极值。,玻璃体介绍,三、形成玻璃的动力学手段过冷度与成核速率Iv和晶体生长速率,Iv= P * D其中:P临界核
9、坯的生长速率 D相邻原子的跃迁速率,D,P,Iv,T,速率,一方面: T 粘度 质点运动困难,难于扩散到晶核表面,不利于成核和长大。,另一方面: T 质点动能 质点间引力 容易聚集吸附在晶核表面,对成核有利。,结论,Iv呈极值变化,过冷度T = TMT,玻璃体介绍,Iv= P * DDPIvT速率一方面: T,U=Bexp(-Ga/kT) * 1- Bexp(-Gv/kT) 其中: 项质点长程迁移的影响 项与Gv有关,晶体态和玻璃态两项自由能差. Gv H T/Te,项,项,T,U,结论,U呈极值变化,速率,玻璃体介绍,U=Bexp(-Ga/kT) * 1- Bexp(-G,析晶区,总析晶速率
10、1、过冷度太小或过大,对成核和生长均不利。只有在一定过冷度下才能有最大的IV和u 。,玻璃体介绍,IVuIV(B)析晶区总析晶速率(A)uIVuIV玻璃体,析晶区,2、IV和 u两曲线重叠区,称析晶区,在此区域内,IV和 u都有一个较大的数值,既有利成核,又有利生长。,玻璃体介绍,IVuIV(B)析晶区(A)uIVuIV2、IV和 u两曲线,析晶区,3、两侧阴影区为亚稳区。左侧T 太小,不可能自发成核,右侧 T太大,温度太低,粘度太大,质点难以移动无法形成晶相。亚稳区为实际不能析晶区。,玻璃体介绍,IVuIV(B)析晶区(A)uIVuIV3、两侧阴影区为亚稳,析晶区,4、如果 IV和 u的极大
11、值所处的温度范围很靠近,熔体就易析晶而不易形成玻璃。反之,就不易析晶而易形成玻璃。,玻璃体介绍,IVuIV(B)析晶区(A)uIVuIV4、如果 IV和 u,1、过冷度太小或过大,对成核和生长均不利。只有在一定过冷度下才能有最大的IV和u 。,4、如果 IV和 u的极大值所处的温度范围很靠近,熔体就易析晶而不易形成玻璃。反之,就不易析晶而易形成玻璃。,3、两侧阴影区为亚稳区。左侧T 太小,不可能自发成核,右侧 T太大,温度太低,粘度太大,质点难以移动无法形成晶相。亚稳区为实际不能析晶区。,2、IV和 u两曲线重叠区,称析晶区,在此区域内,IV和 u都有一个较大的数值,既有利成核,又有利生长。,
12、玻璃体介绍,1、过冷度太小或过大,对成核和生长均不利。只有在一定过冷度下,熔体在TM温度附近若粘度很大,此时晶核产生与晶体的生长阻力均很大,因而易形成过冷液体而不易析晶。 IV和 u两曲线峰值大小及相对位置,都由系统本性所决定。 近代研究证实,如果冷却速率足够快,则任何材料都可以形成玻璃。从动力学角度研究 各类不同组成的熔体以多快的速率冷却才能避免产生可以探测到的晶体而形成玻璃,这是很有意义的。,玻璃体介绍,熔体在TM温度附近若粘度很大,此时晶核产生与晶体的生长阻力,2、Uhlmann观点:确定玻璃中可以检测到的晶体的最小体积(V /V106 )考虑熔体究竟需要多快的冷却速率才能防止此 结晶量
13、的产生,从而获得检测上合格的玻璃,根据相变动力学理论,对均匀成核,在时间t内单位体积的V /V ,可用Johnson-Mehl-Avrami式来描述。,玻璃体介绍,2、Uhlmann观点:根据相变动力学理论,对均匀成核,在时,借助此式绘制给定体积分数的三T曲线, 并可估计出避免生成106分数晶体所必 须的冷却速率。,玻璃体介绍,借助此式绘制给定体积分数的三T曲线,Tg玻璃相TM稳,三T即:Time-Temperature-Transformation 三T曲线的绘制: 1、选择一个特定的结晶分数106; 2、在一系列温度下计算成核速率IV 、生长速率u ; 3、把计算所得IV 、u代入(21)
14、式求出对应时间t ; 4、以 MT 为纵坐标,冷却时间t为横坐标作出3T图。,玻璃体介绍,三T即:Time-Temperature-Tr,只有三T曲线前端即鼻尖对应析出106体积分数的晶体的时间是最少的。为避免析出106分数的晶体所需的临界冷却速率可由下式近似求出,若(dT/dt)c大,则形成玻璃困难,反之则容易。,玻璃体介绍,只有三T曲线前端即鼻尖对应析出106体积分数,分析:1、谁较易析晶,谁易形成玻璃? 2、为什么出现鼻尖形状? 3、此图表示什么意义?,判别不同物质形成玻璃能力大小。,玻璃体介绍,分析:1、谁较易析晶,谁易形成玻璃?判别不同物质形成玻璃能力,形成玻璃的临界冷却速率是随熔体
15、组成而变化的。,P94 Tab3-6,玻璃体介绍,形成玻璃的临界冷却速率是随熔体组成而变化的。P,(2) dT/dt越小,容易形成玻璃。(3) Tg/TM接近“ 2/3”时,易形成玻璃,即三分之二规则。,(1) 熔点时的粘度高,易形成玻璃,析晶阻力较大,TM时的粘度是形成玻璃 的主要标志。,结 论,由Tg与TM作图知,易生成玻璃的组成在直线的上方。 此规则反映形成玻璃所需冷却速率大小。,玻璃体介绍,(2) dT/dt越小,容易形成玻璃。(3) Tg/T,玻璃形成条件:E、 、 、 2/3规则、 (TM),总结:,SiO2,玻璃体介绍,玻璃形成条件:E、 、,四、玻璃形成的结晶化学条件 1、键强
16、(孙光汉理论),(1)单键强度335kj/mol(或80kcal/mol)的氧化物网络形成体。(2)单键强度250kj/mol(或60kcal/mol)的氧化物网络变性体。 (3) 在250335kj/mol为中间体,其作用介于玻璃形成体和网络形成体之间。,玻璃体介绍,四、玻璃形成的结晶化学条件(1)单键强度335kj/mol,罗生(Rawson)进一步发展了孙光汉理论:单键强度/Tm.p0.05 Kcal/mol 易形成玻璃;单键强度/Tm.p0.05 Kcal/mol 不易形成玻璃。可以说明:熔点低的氧化物易于形成玻璃,如,B2O3不易析晶!,玻璃体介绍,罗生(Rawson)进一步发展了孙
17、光汉理论:玻璃体介绍,(1)离子化合物 如NaCl、CaCl2在熔融状态以正、负离子形式单独存在,流动性很大。由于离子键作用范围大,无方向性且有较高的配位数,组成晶格的几率较高,在凝固点由库仑力迅速组成晶格,所以很难形成玻璃。,2、键型,玻璃体介绍,(1)离子化合物2、键型玻璃体介绍,(2)金属键物质在熔融时失去联系较弱的e后以正离子状态存在。价电子属于一定的能带,不固定在某一个局部,由于金属键无方向性和饱和性,原子相遇组成晶格的几率最大(CN=12),很难形成玻璃。(3)纯粹共价键物质大部分为分子结构,在分子内部以共价键相联系,而分子之间是无方向性的范德华力,在冷却过程中形成分子晶格的几率比
18、较大,很难形成玻璃。,玻璃体介绍,(2)金属键物质在熔融时失去联系较弱的e后以正离子状态存在。,重要因素:共价因素和强的极化作用,结论:三种纯键型在一定条件下都不能形成玻璃。,离子共价混合键,Why?,金属共价混合键,什么键型才能形成玻璃?,玻璃体介绍,重要因素:共价因素和强的极化作用结论:三种纯键型在一定条件下,当离子键向共价键过渡,离子共价混合键,主要在于有SP电子形成的杂化轨道,并构成键和键,通过强烈的极化作用,这种混合键既具有离子键易改变键角、易形成无对称变形的趋势,有利于造成玻璃的远程无序,又有共价键的方向性和饱和性,不易改变键长和键角的倾向,造成玻璃的近程有序,因此容易形成玻璃。,
19、玻璃体介绍,当离子键向共价键过渡,离子共价混合键,主要,例 SiO4内表现为共价键特性,其OSiO键角为109028/,而四面体共顶连结, OSiO键角能在较大范围内无方向性的连接起来,表现了离子键的特性。按电负性估计离子键比例由5(如As2O3)到75(如BeF2)都有可能形成玻璃。,玻璃体介绍,例玻璃体介绍,第三节 玻璃的结构学说,玻璃的结构:是指玻璃中质点在空间的几何配置、有序程度 以及彼此间的结合状态。玻璃结构特点:近程有序,远程无序。,不同科学家对玻璃的认识,玻璃结构研究的历史,玻璃体介绍,第三节 玻璃的结构学说玻璃的结构:是指玻璃中质点在空间的几,玻璃结构研究的历史,玻璃体介绍,加
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