陕西科技大学材料学院纳米材料第4章纳米粒子的制备方法ppt课件.ppt
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1、人工制备纳米材料的实践也已有1000年的历史,中 国古代利用蜡烛燃烧之烟雾制成碳黑作为墨的原料和着色的染料,就是最早的人工纳米材料。 中国古代铜镜表面的防锈层经检验也已证实为纳米SnO2颗粒构成的薄膜。,第4章 纳米粒子的制备方法,人们自觉地将纳米微粒作为研究对象,而用人工方法有意识地获得纳米粒子则是在20世纪60年代。 1963年,Ryozi Uyeda等人用气体蒸发(或“冷凝”)法获得了较干净的超微粒,并对单个金属微粒的形貌和晶体结构进行了电镜和电子衍射研究。,1984年,Gleiter等人 用同样的方法制备出了纳米相材料TiO2。,纳米粒子制备方法评述,蒸发法,机械粉碎法,物理方法与化学
2、方法,制备了各种金属及合金化合物等几乎所有物质的纳米粒子,高能球磨、振动、搅拌磨及高速气流磨粉碎极限一般为微米级,可以制备金属氧化物、氮化物、碳化物、超导材料、磁性材料等几乎所有物质的纳米粒子。,粒子的纯度、产率、粒径分布、均匀性及粒子的可控制性等问题依然存在,过去一般把超微粒子(包括1-100nm的纳米微粒)制备方法分为两大类:物理方法和化学方法。液相法和气相法被归为化学方法,机械粉碎法被划为物理方法。,制备方法的分类:,气相法笼统划为化学法不合适,把粉碎法全归为物理方法也不合。,将块状物质粉碎、细化,从而得到不同粒径范围的纳米粒子。,由小极限原子或分子的集合体人工合成超微粒子。,纳米微粒合
3、成技术要求,纳米微粒的纯度及表面干净程度;纳米微粒的平均粒径及粒度分布;纳米微粒的晶型及晶相稳定度;纳米粉体是否容易团聚;能长时间运转、容易收集、安定而保存性良好;生产成本符合商业化运转。,粉碎定义:固体物料粒子尺寸由大变小过程的总称,它包括“破碎”和“粉磨”。前者是由大料块变成小料块的过程,后者是由小料块变成粉体的过程。,4.1 制备纳米粒子的物理方法,4.1.1机械粉碎法,粉碎作用力的类型,基本粉碎方式:压碎、剪碎、冲击粉碎和磨碎。 种类:湿法粉碎 干法粉碎,一般的粉碎作用力都是几种力的组合,如球磨机和振动磨是磨碎与冲击粉碎的组合;雷蒙磨是压碎、剪碎、磨碎的组合;气流磨是冲击、磨碎与剪碎的
4、组合等等。,种:颗粒之间或颗粒与磨球之间互相摩擦,使得一定粒度范围内的颗粒造成表面粉碎,结果形成大和小两种粒度的新颗粒,称为摩擦粉碎或表面粉碎。 一种:由于球对颗粒或颗粒对颗粒的冲击、碰撞和剪切等作用,从颗粒中近似等体积地分割出两个小颗粒,称为冲击压缩粉碎或体积粉碎。,球磨过程中引起粉末粒度发生变化的机理有两种:,粉碎过程的另一现象“逆粉碎现象”物料在超细粉碎过程中,随着粉碎时间的延长,颗粒粒度的减小,比表面积的增加,颗粒的表面能增大,颗粒之间的相互作用增强,团聚现象增加,达到一定时间后,粉碎 团聚是各种粉碎存在最低粒度下限的主要原因;是相似条件下湿法球磨比干法粒度下限低的原因.,例如:A:在
5、干法研磨水泥熟料时加入乙二醇作为助磨剂,产率可提高2550;B: 在湿法球磨锆英石时加入0.2的三乙醇胺,研磨时间减少3/4。,打破以上平衡,可采取的一个重要方法就是加入助磨剂。助。磨剂:,助磨剂定义:在超细粉碎过程中,能够显著提高粉碎效率或降低能耗的化学物质称为助磨剂。,在纳米粉碎中,随着粒子粒径的减小,被粉碎物料的结晶均匀性增加,粒子强度增大,断裂能提高,粉碎所需的机械应力也大大增加。因而粒度越细,粉碎的难度就越大。粉碎到一定程度后,尽管继续施加机械应力,粉体物料的粒度不再继续减小或减小的速率相当缓慢,这就是物料的粉碎极限。,采用机械粉碎法需注意的问题:,1)安全性问题,对于易燃、易爆物料
6、,其粉碎生产过程中还会伴随有燃烧、爆炸的可能性。,2)纳米机械粉碎极限,球磨机是目前广泛采用的纳米磨碎设备。 它是利用介质和物料之间的相互研磨和冲击使物料粒子粉碎,经几百小时的球磨,可使小于lm的粒子达到20。,4.1.1.1 球磨(Milling),1)可充入惰性气体进行机械合金,机械复合,纳米材料及复合材料的合成。 2)材质可选择玛瑙,氮化硅,氧化铝,氧化锆,不锈钢,普通钢,碳化钨,包裹塑料的不锈钢。,滚筒式球磨,行星球磨,1)高能球磨制备ZnSe纳米晶粉体 车俊 姚熹 姜海青 汪敏强,西安交通大学, 稀有金属材料与工程-2006将相同摩尔比的Zn粉和Se粉放在球磨罐(WC)中,选用球石直
7、径为10mm,原料:球石1:20,干磨,在氮气保护下,球磨60min即可获得纯立方闪锌矿结构,避免了ZnO相的出现。晶粒的尺寸用Scherrer公式计算为5nm,用TEM直接观察的尺寸为10nm左右。,参考资料1,未被N2气保护的ZnSe样品,被N2气保护的ZnSe样品,环保意识增强呼唤电动汽车。电动汽车的关键之一是要有大容量充电电池。目的:针对电动汽车用电池负极材料。 西安交通大学正在开发的高能球磨MgNi合金电池负极材料,处于国内先进,可做为大容量充电电池的负极候选材料,为进一步开发制备大容量合金负极,进而开发大容量充电电池奠定基础。,高能球磨制备大容量贮氢合金电极材料,参考资料2,周勇敏
8、. 高能球磨法制备纳米铋粉的研究.润滑与密封,2006.10 南京工业大学,A:实验原料和设备原 无水乙醇、PVP、硬脂酸均为分析纯, 铋粒;国产高能行星磨, 4个不锈钢金属罐中分别配有2cm的金属球20枚, 1cm的金属球100枚。,纳米铋粉由于特殊的性能在冶金添加剂、润滑油添加剂、催化剂、医药、半导体原料等具有广阔的应用前景, 但有关制备纳米铋粉的报道并不多见。,参考资料3,B:纳米铋粉的制备 在每个金属罐中加入无水乙醇100 ml、铋粒12.54 g、PVP 6.27 g, 调整转速为400r/min, 时间设置为4h, 球磨。结束后将产物取出封存静置, 得到黑色胶体溶液, 粉体在其中分
9、散均匀而稳定, 溶液长久不见澄清。,该溶液中的粉体采用离心沉降收集很困难, 高速离心也不能使溶液澄清, 分离出的粉体也很少, 将溶剂干燥也不能析出纳米铋粉。 因此铋粉的收集采用电解质聚沉法, 每100 ml均相溶液加入2 g硬脂酸, 用玻璃棒搅拌使其溶解, 封存静置, 几天后黑色粉体沉降底部, 黑色溶液全部澄清, 无色透明。去除上层清液, 加入无水乙醇清洗数次, 真空干燥, 得到黑色的纳米铋粉。,C:纳米铋粉的收集,孔慧.高能球磨法制备高电位梯度的ZnO 压敏电阻.电子元件与材料.2007,26(1):11-13 (华东师范大学),高能球磨是制备纳米级粉体的一种常见方法,可以提高粉体的活性,从
10、而降低烧结温度。在制备ZnO 压敏电阻方面,使用高能球磨的报道较少。,ZnO 压敏电阻在工业生产中主要用低能球磨搅拌混合、高温烧结的方法制备,烧结温度一般为1100-1350。,参考资料4,Fah:采用高能球磨法,将粉料细化至17nm左右,烧结温度降至1100,但温度仍然较高,其等静压成型使成本增加。孔慧等:高能球磨5h即可制备纯度较高、晶粒尺寸较小的以ZnO为主的混合粉体,最佳烧结温度1000比一般的固相法烧结温度降低了100-300,大大节省了生产成本。,(A),(B),A: 球磨时间对压敏电阻电性能的影响,B: 烧结温度对压敏电阻电性能的影响,此文章的结果与讨论,随着球磨时间的延长,球磨
11、10,20 h 样品的电位梯度增长缓慢。,随着烧结温度的升高,电位梯度显著变小。,C: 添加剂是否预处理的影响,粉体预处理后制得的样品的电位梯度更大。,以球或棒为介质,介质在粉碎室内振动,冲击物料使其粉碎,可获得小于2m的粒子达90,甚至可获得0.5m的纳米粒子。,4.1.1.2 振动球磨,振动球磨机结构示意图,振动球磨,采用粒径为30nm的SiC和100m左右的Al粉颗粒为初始原料,通过高能振动球磨的方法对体积分数为5、10、20、30的SiCp/Al复合粉末进行了球磨处理。复合粉体球磨30h后,可以将铝粉细化至70-100nm。,高能振动球磨法制备纳米SiCp/Al复合材料的研究,参考资料
12、1,机械球磨法制取超细碳化钨粉的研究,高科技的迅猛发展需要性能更加优越的新材料,并对材料的硬度、强度及耐磨性提出了更高的要求。碳化钨基超细硬质合金已显示出优越的机械性能。,以色列G.R.Goren等人采用粉末粒度为0.6m 的碳化钨粉,经300h的球磨后获得纳米碳化钨粉,且干磨粉末粒度更为均匀(510nm),而湿磨粉末粒度分布较宽(150nm)。,参考资料2,中南大学粉末冶金国家重点实验室的吴恩熙等人的研究发现:,采用振动球磨对粗、中、细碳化钨粉均有显著的细化效果。振动球磨制取超细碳化钨的最小粒度取决于球磨强度、球磨时间和球料比。,3) 对相变温度影响,结果:随着球磨时间的增长, Al2O3的
13、相变温度降低,当球磨时间达50h时,-Al2O3到-Al2O3相变以及-Al2O3到- Al2O3相变的温度均降低了100左右;球磨作用促进了Al2O3的晶化,同时可以造成纳米氧化铝的晶格缺陷,是导致相变温度降低的主要原因。,摘要:为了探讨球磨作用对纳米Al2O3颗粒相变温度的影响,利用高能振动球磨机分别对纳米Al2O3进行不同时间的球磨,并将球磨作用后的Al2O3粉末在不同温度下进行退火处理。,利用研磨介质可以在一定振幅对物料进行冲击、摩擦、剪切等作用而使物料粉碎。 与球磨机不同,振动磨是通过介质与物料一起振动将物料进行粉碎的。 选择适当研磨介质,振动磨可用于各种硬度物料的纳米粉碎,相应产品
14、的平均粒径可达1m以下。,4.1.1.3 振动磨,振动磨优点:在高频下工作,而高频振动易使物料生成裂缝,且能在裂缝中产生相当高的应力集中,故它能有效地进行超细磨。,在粗磨矿时,振动磨的优点并不很显著,因而至今在选矿上尚未采用它代替普通球磨,但在化学工业上得到了发展。,缺点:此种机械的弹簧易于疲劳而破坏,衬板消耗也较大,所用的振幅较小,给矿不宜过粗,而且要求均匀加入,故通常适用于将12毫米的物料磨至855微米(干磨)或50.1微米(湿磨)。,构成:静止的研磨筒和旋转搅拌器。介质:一般使用球形研磨介质,其平均直径小于6mm。用于纳米粉碎时,一般小于3mm。,4.1.1.4 搅拌磨,特点:不出现死角
15、、临界转速的限制、减小磨球直径的办法来提高磨球的总撞击几率。,横臂均匀分布在不同高度上,并互成一定角度。球磨过程中,磨球与粉料一起呈螺旋方式上升,到了上端后在中心搅拌棒周围产生旋涡,然后沿轴线下降,如此循环往复。只要转速和装球量合适,在任何情况下磨筒底部都不会出现死角。由于磨球的动能是由转轴横臂的搅动提供的,研磨时不会存在象滚筒球磨那样有临界转速的限制,因此,磨球的动能大大增加。同时还可以采用提高搅动转速。减小磨球直径的办法来提高磨球的总撞击几率而不减小研磨球的总动能,这样才符合了提高机械球磨效率的两个基本准则。,参考资料1,Effect of high-energy ball milling
16、 on phase transition temperature of nano-Al2O3 powders,参考资料2,摘要:用一种高能搅拌磨研磨锐钛矿型TiO2粉体,用氮气吸附法测量不同研磨时间TiO2粉体的比表面积,用声发射粒度仪和扫描电镜测量和观察了颗粒的粒径和形貌。结果表明:经研磨7h得到的TiO2粉体的平均粒径为50nm,比表面积大于70m2/g。经X射线衍射仪测试表明:研磨后TiO2粉体的晶型发生变化,随着研磨时间增加,TiO2结晶度会明显降低。另外,用分光光度计测量了甲基橙在TiO2光催化前后的吸光率,用紫外吸收光谱仪测量了TiO2在研磨前后的紫外漫反射吸收光谱,从而表征了Ti
17、O2粉体的光学性能。机械法制备的纳米TiO2粉体在紫外线的照射下能够产生光催化作用,并且具有吸收紫外线的能力。,原理:利用一对固体磨子和高速旋转磨体的相对运动所产生的强大剪切、摩擦、冲击等作用力来粉碎或分散物料粒子的。 被处理的桨料通过两磨体之间的微小间隙,被有效地粉碎、分散、乳化、微粒化。在短时间内,经处理的产品粒径可达1m。,4.1.1.5 胶体磨,A为空心转轴,与C盘相连,向一个方向旋转,B盘向另一方向旋转。分散相、分散介质和稳定剂从空心轴A处加入,从C盘与B盘的狭缝中飞出,用两盘之间的切应力将固体粉碎.,关键词:WS2; 纳米;胶体磨;分散剂;T154,参考资料1,摘要:利用改进胶体磨
18、进行机械粉碎的方法,在添加分散剂T154(聚异丁烯双丁二酸亚胺)和通入氟气保护的情况下,制备出平均粒径约为60nm的WS2粒子,并测定其油相中主要元素的质量分数,探讨其制备机理。,原理:利用高速气流(300-500m/s)或热蒸气(300450)的能量使粒子相互产生冲击、碰撞、摩擦而被较快粉碎。在粉碎室中,粒子之间碰撞频率远高于粒子与器壁之间的碰撞。,4.1.1.6 纳米气流粉碎气流磨,特点:产品的粒径下限可达到0.1m以下。除了产品粒度微细以外,气流粉碎的产品还具有粒度分布窄、粒子表面光滑、形状规则、纯度高、活性大、分散性好等优点。,优点: 通过气体传输粉料的一种研磨方法。与机械研磨法不同的
19、是,气流研磨不需要磨球及其它辅助研磨介质。研磨腔内是粉末与气体的两相混合物。 根据粉料的化学性质,可采用不同的气源,如陶瓷粉多采用空气,而金属粉末则需要用惰性气体或还原性气体。由于不使用研磨球及研磨介质,所以气流研磨粉的化学纯度一般比机械研磨法的要高。,1. 压缩空气经喷嘴加速成超音速气流后射入粉碎区使物料呈流化状态。,2.在粉碎区,被加速的物料在各喷嘴的交汇点高速汇合。在此,颗粒互相对撞粉碎。,4.合格细粉经分级轮随气流进入收集系统进行收集,含尘气体经布袋收尘器过滤净化后排入大气。,3. 粉碎后的物料被负压上升气流输送至分级区,由内分级轮筛选出的粒度即为所要求的细粉,未满足粒度要求的粗粉返回
20、粉碎区继续粉碎(无大颗粒产生)。,气流粉碎是用高速气流来实现物料超微粉碎,粉末在高速气流中相互撞击而被粉碎。,经过净化、干燥的高压空气通过特殊配置的几个超音速喷嘴向同一位置高速喷射,粉末进入喷嘴交汇处反复被冲击、碰撞,达到粉碎细化。,由于粉末颗粒的运动是从流态气体中获得的,因此,提高颗粒的动能必须要提高载流气体的速度。,两种办法来实现:提高气体的入口压力气体喷嘴的气体动力学设计,通过这两种办法使喷嘴出口端的气体流速达超音速。,气流粉碎方法制备超细WC粉末. 中国钨业.孙亚丽.2006,(1)气流粉碎方法可去除WC粉末中粗大颗粒,破坏聚集团粒,有效细化WC粉末。(2)与分级设备联合可获得粒度均匀
21、的WC粉末。(3)采用气流粉碎细化WC粉末污染小。(4)与球磨工艺相比,气流粉碎效率高,成本低。,参考资料,SEM形貌观察:采用气流粉碎处理的WC粉末更加分散,团聚的情况更小,并且没有尺寸很大的颗粒存在,粉末整体性能较好。,小结: 机械粉碎法,1球磨,6纳米气流粉碎气流磨,5胶体磨,4搅拌磨,3振动磨,2振动球磨,尹邦跃.B4C 粉末的滚动球磨、振动球磨和气流粉碎.粉末冶金技术.2001 ,19(6):360-363,B4C是共价键很强的陶瓷材料,其烧结性极差;在常压下于2300烧结,其相对密度仅为70%左右。提高B4C粉末的比表面积或减小粉末粒度,可在一定范围内提高烧结密度。,A:可以使原始
22、B4C粗粉显著细化,从而改善烧结性;然而,大量杂质Fe的引入是一个麻烦问题,必须对球磨后的粉末进行多次酸洗处理。酸洗工艺使制粉成本大大提高,且工作环境恶劣,故球磨法的应用受到一定的限制。B:是使颗粒在受到高速气流(300500m/s)的加速后产生剧烈的互相冲击、碰撞和摩擦,从而达到粉碎目的,因此,粉碎效率高,处理量大,且不易引入杂质。,4.1.2 构筑法,定义:由小极限原子或分子的集合体人工合成超微粒子。,块体材料,原子分子化,纳米粒子,如何使块体材料通过物理的方法原子分子化?,如何使许多原子或分子凝聚生成纳米粒子?,蒸发、离子溅射、溶剂分散-,惰性气体中或不活泼气体中凝聚流动的油面上凝聚冷冻
23、干燥法-,电阻加热、等离子体加热、激光加热、电子束加热、电弧放电加热、高频感应加热、太阳炉加热-,例: 某纳米颗粒的制备,4.1.2.1 蒸发凝聚法,蒸发法定义:将纳米粒子的原料加热、蒸发,使之成为原子或分子;再使许多原子或分子凝聚,生成极微细的纳米粒子。,蒸发法所得产品粒子一般在5nm-100nm之间。,由于制备过程一般不伴有燃烧之类的化学反应,全过程都是物理变化过程,因此蒸发法制备纳米粒子属于纯粹的物理制备方法。,蒸发凝聚法的典型过程:,欲蒸的物质置于坩埚内;通过钨电阻加热器或石墨加热器等加热装置逐渐加热蒸发,产生原物质烟雾;由于惰性气体的对流,烟雾向上移动,并接近充液氮的冷却棒。,纳米粒
24、子制备原理图,A:调节惰性气体压力;B:蒸发物质的分压即蒸发温度或速率; C:惰性气体的温度。,在接近冷却棒的过程中:,最后粉体在冷却棒表面上积累起来,用聚四氟乙烯刮刀刮下并收集起来获得纳米粉。,特点:加热方式简单,工作温度受坩埚材料的限制,还可能与坩埚反应。所以一般用来制备Al、Cu、Au等低熔点金属的纳米粒子。,为了保证物质加热所需要的足够能量,又要使原料蒸发后快速凝结,制得粒径小、粒径分布窄的纳米粒子,人们改进了电阻蒸发技术,研究了多种新技术手段来实现原料蒸发。主要有:,1)等离子体蒸发2)激光束加热蒸发3)电子束加热蒸发4)电弧放电加热蒸发5)高频感应电流加热蒸发6)太阳炉加热蒸发,A
25、:一般离子体焰流温度高达2000K以上,存在着大量的高活性原子、离子。当它们以约100500m/s的高速到达金属或化合物原料表面时,可使其熔融并大量迅速地溶解于金属熔体中,在金属熔体内形成溶解区。B:原子、离子或分子与金属熔体对流与扩散使金属蒸发。C:蒸发出的金属原子经急速冷却后收集,即得到各类物质的纳米粒子。,1)等离子体加热法(plasma heating),原理:利用等离子体的高温而实现对原料加热蒸发的。,工艺过程,金属或合金可以直接蒸发、急冷而形成原物质的纳米粒子,制备过程为纯粹的物理过程;金属化合物,如氧化物、碳化物、氮化物的制备,一般需经过金属蒸发化学反应急冷,最后形成金属化合物纳
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