溶胶-凝胶原理与纳米材料的制备课件.pptx
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1、溶胶-凝胶原理与纳米材料的制备,8.1 溶胶凝胶的基本概念,第八章 溶胶-凝胶原理与技术,溶胶又称胶体溶液,是指在分散体系中保持固体物质不沉淀的胶体。胶体中固体粒子大小一般为15nm.,分散相+分散介质 溶胶(分散系),分散介质:液体,水,即水溶胶。如:牛奶 气体,即气溶胶。如:液体与气体形成的雾,凝胶又称冻胶,是溶胶失去流动性后,一种富含液体的半固态物质。凝胶是一种柔软的半固体,由大量的胶束组成的三维网络。,胶凝时间在完成凝胶的大分子聚合过程中最后键合的时间。,4,溶胶-凝胶法:,溶胶-凝胶法是制备材料的湿化学方法中一种方法。由金属有机化合物、金属无机化合物或两者混合物经过水解缩聚过程,逐渐
2、凝胶化并进行相应的后处理(如煅烧),而获得氧化物或其他化合物的工艺。,5,溶胶-凝胶法的发展历史,1846年 J.J.Ebelmen开始进行该项研究;,1930 W.Geffcken用金属醇盐水解和凝胶化制备氧化物薄膜,从而证实可行性;,1971年 H.Dislich制备出多组分玻璃,引起关注,并迅速发展;,1980 开始被广泛应用,铁电材料、超导、粉末冶金、陶瓷、薄膜的制备;,溶胶-凝胶法的应用,隔热材料,SiO2气凝胶具有高的透光率并能有效阻止环境温度的热辐射,因此被用作太阳能集热器中的透明隔热材料。,2.电介质材料,气凝胶介电常数极低且连续可调,可用作高速运算的大规模集成电路的衬底材料。
3、,7,3.纳米材料,SiO2、TiO2、ZrO2、YSZ、MSZ等纳米粉体,8,8.2 溶胶-凝胶法制备纳米粉体,溶胶-凝胶法主要用于制备氧化物玻璃、高纯陶瓷粉末和硅酸盐等。采用溶胶-凝胶法制备的粉体,纯度高、高均匀性、超细。,特点:,一、溶胶-凝胶法制备纳米粉末的常用方法:,1、金属醇盐水解法2、金属螯合溶胶法 原位聚合法及聚合螯合法(polymerized complex method,PC法)聚合物前驱液法(polymer precursor method,PP法),1、金属醇盐水解法 将金属有机化合物溶解合适的溶液中,发生一系列的化学反应,如水解、缩聚和聚合,形成连续的无机网络凝胶。,
4、获得无机凝胶的途径:采用金属醇盐,加水后快速溶解;采用能够在水中稳定的金属螯合物,但水解速度较慢。,影响水解的因素:水与醇盐的摩尔比;溶液的种类;溶液的温度及pH值;,适当调节这些因素,可以获得线型或交联程度较高的聚合凝胶,溶胶凝胶法制备ZnTiO3粉末 ZnTiO3广泛应用于除硫催化剂、微波介质陶瓷以及NO、CO气敏传感器中。,制备方法:前驱体溶液的制备:CH3COOH(醋酸)Ti(OC4H9)4(四丁基太酸盐),将其溶入 HCl水溶液(H2O:HCl=10.9:1),加热至50并充分搅拌直至溶液透明,并呈黄色,=,3.7:1,溶胶的制备:,溶胶凝胶法制备ZnTiO3粉末,然后按照:Ti(O
5、C4H9)4(四丁基太酸盐)HCl,=,1.5:1,凝胶的制备:Zn(NO3)26H2O逐步滴入所制备好的溶胶中,使其Zn:Ti 比=1;在50条件下不断的搅拌,直至得到透明的凝胶。最后进行800C热处理,即可得到ZnTi O3纳米粉末。,1、金属醇盐水解法,制备多金属组分凝胶:(如Y2O3稳定ZrO2粉末)首先将几种金属醇盐在适当的有机溶剂中混合制得前驱体 然后加水水解,即可获得多组分金属凝胶。影响不同金属组分均匀性的因素:形成凝胶前,各种醇盐是否混合均匀;各种醇盐对水的水解活性差异;,通过添加有机络合剂(或螯合剂)可以改善混合均匀性问题。常用的络合剂:羧酸或-二酮,解决方法,2、金属螯合凝
6、胶法,基本思路:通过可溶性螯合物的形成减少前驱体液中的自由离子。具体方法:在制备前驱体时添加螯合剂,如柠檬酸和EDTA(ethylene-diaminetetra-acetic acid),同时控制溶液的pH值、温度和浓度等常数,并将溶剂去除就可以形成凝胶。,2、金属螯合凝胶法,1)原位聚合法及聚合螯合法(PC法):原理:有机单体聚合形成不断生长的刚性有机聚合网络,包围稳定的金属螯合物,从而减弱不同金属离子的差异性,减少各金属在高温分解过程中的偏析。,2、金属螯合凝胶法,1)原位聚合法及聚合螯合法(PC法):Pechini法(典型代表):在金属螯合物之间利用-羟基羧酸和多羟基醇的酯化作用形成聚
7、合物。常用的是物质是柠檬酸(CA)和乙二醇(EG),,首先制备金属-柠檬酸螯合物;然后与乙二醇在适当温度(100150C)迅速发生酯化 一般CA/EG=20/80.,具体方法:,2、金属螯合凝胶法,2)聚合法前驱液法(PP法):方法:首先在含水的金属盐溶液中加入水溶性的聚合物,如:聚乙烯醇PVA、聚丙烯酸PAA、聚乙烯亚胺 PEI然后,金属离子充当聚合物之间的交联剂形成三维网络,而形成凝胶,3、溶胶凝胶法的应用,溶胶凝胶法合成的粉体材料,4、溶胶凝胶法制备纳米材料的过程,溶胶凝胶法合成的粉体材料的基本流程:,溶质溶剂催化剂,溶胶,湿凝胶,干凝胶,粉体,水解,缩聚,凝胶化,干燥,脱水,热处理,4
8、、溶胶凝胶法制备纳米材料的过程,第一步:,制取包含金属醇盐和水的均匀溶液,以保证醇盐的水解反应在分子水平上进行。,第二步:,制备溶胶,即聚合。,第三步:,将溶胶通过陈化得到湿凝胶。,第四步:,凝胶干燥,4、溶胶凝胶法制备纳米材料的工艺影响因素,1)溶剂的影响:溶剂的选择是溶胶制备的前提。不同溶剂所形成的溶胶,其溶胶向凝胶转化的时间不同,因此对所制备的粉末粒径有影响。,2)加水量的影响:加水量对醇盐水解缩聚物的结构有较大影响。加水量少,醇盐分子被水解的烷氧基团少,易形成低交联度产物,反之则形成高交联度的产物。粉体的晶粒尺寸随加水量的增加而增大。,4、溶胶凝胶法制备纳米材料的工艺影响因素(续),3
9、)醇盐品种及其浓度的影响:同一种元素的不同醇盐的水解速率不同。浓度较低时,将会延长凝胶的胶凝时间;浓度过高时,容易引起离子的聚集或沉淀。,4)pH值的影响:调整pH 值而加入的酸或碱实际上起催化作用。因此,对于不同的溶胶,其需要一个合适的pH值。,4、溶胶凝胶法制备纳米材料的工艺影响因素(续),5)陈化时间的影响:成化是凝胶聚合的过程,即聚合物聚集长大成为小粒子簇的过程。随成化时间延长,粒子缓慢增长,过长,则粒子长大。,4、溶胶凝胶法制备纳米材料的工艺影响因素(续),7)凝胶干燥条件的影响:超临界干燥技术:超临界条件下 共沸蒸馏法:将水以共沸物形式脱出。冷冻干燥法:低温低压下液-气界面转变为气
10、-固界面,5、几种典型陶瓷粉体的制备,1)TiO2纳米粉体:TiO2(俗称钛白粉):,金红石(Anatase)锐钛矿(Rutile)板钛矿(Brookite),TiO2俗称钛白粉,应用:,光催化剂:处理废水、太阳能光电导性和光敏性:可做感光材料气敏材料:TiO2对CO、H2敏感,实例:TiCl4、钛酸四丁酯、硬脂酸制备纳米TiO2粉末,1)试验使用的药品及仪器:,2)试验仪器:,电子天平、磁力搅拌器、水浴锅、干燥箱、热处理炉X射线衍射仪、透射电子显微镜(TEM),1)试验使用的药品及仪器:,电子天平、磁力搅拌器、水浴锅、干燥箱、热处理炉X射线衍射仪、透射电子显微镜(TEM),1)试验使用的药品
11、及仪器:,3)试验过程:,TiCl4 体系试验过程:,TiCl4溶液,透明淡黄色溶液,透明溶胶,干凝胶,白色粉体,滴加无水乙醇,搅拌,凝胶化,静置,脱水,热处理,100 干燥,800,3)试验过程:,钛酸四丁酯 体系试验过程:,1/3无水乙醇溶液+蒸馏水+盐酸,2/3无水乙醇+钛酸四丁酯+冰醋酸,均匀透明溶胶,黄色凝胶,干凝胶,搅拌滴入,90 水浴加热,800 热处理,白色粉末,100 干燥,3)试验过程:,硬脂酸 体系试验过程:,熔融硬脂酸,淡黄色溶液,淡黄色溶胶,干凝胶,白色粉体,滴加钛酸四丁酯,搅拌,自然冷却,90 水浴,800 热处理,4)试验结果:,4)试验结果:,A、粉末X射线衍射
12、分析,结果:1)三个衍射图中出现明显的衍射峰,晶化很好2)各衍射峰位置与金红石相TiO2的标准PCPDF图谱基本吻合,没有出现其它物质的衍射峰,3)可以确定通过三种体系制得金红石相TiO2粉末,4)试验结果:,B、粒径分析,根据Shceerrr公式:(D为晶粒直径)D=k/cos k=0.89,=0.154nm,=晶面峰的半高宽,结果:TiCl4 体系 硬脂酸体系 钛酸四丁酯体系,4)试验结果:,B、粒径分析,钛酸四丁酯体制所制得的TiO2粉末TEM照片,TiCl4体系所制得的TiO2粉末TEM照片,实例2:气凝胶技术制备多孔隔热材料,航天飞行器及导弹应用隔热材料的现状,有机隔热材料无机隔热材
13、料,酚醛泡沫塑料聚氨酯泡沫塑料泡沫纤维塑料,无机纤维类隔热材料,高温多层隔热材料,明克材料(以粉末和短纤维复合并添加一定的遮光剂经混合压制而成的低导热系数、高温多孔隔热材料),实例2:气凝胶技术制备多孔隔热材料,例如 SiO2气凝胶:具有高的光透过性能 当密度=0.07g/cm3,550nm光,1cm厚度可透过90%,对700nm 光 可透过98%。其折射率介于液体和气体之间,为1.0031.035之间。高隔热性能(通常隔热材料的3倍以上):空隙结构比空气自由程小 与气体相差不大的低折射率:低的介电性能:,气凝胶:又称为干凝胶,英文为Aerogel。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体
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