多孔材料1.ppt
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1、多孔材料,引言,多孔材料普遍存在于我们的周围,在结构、缓冲、减振、隔热、消音、过滤等方面发挥着重大的作用。高孔率固体刚性高而密度低,故天然多孔固体往往作为结构体来使用,如木材和骨骼;而人类对多孔材料使用,不但有结构的,而且还开发了许多功能用途。多孔材料:是一类包含大量孔隙的材料,这种多孔固体材料主要由形成材料本身基本构架的连续固相和形成孔隙的流体相所组成,介质为气体和液体。对多孔材料的研究是由沸石开始的;,沸石,沸石是一种矿石,最早发现于1756年。瑞典的矿物学家克朗斯提(Cronstedt)发现有一类天然硅铝酸盐矿石在灼烧时会产生沸腾现象。分子筛具有均匀的微孔结构,这些孔穴能把比其直径小的分
2、子吸附到孔腔的内部,并对极性分子和饱和分子具有优先吸附能力,因而能把极性程度不同,饱和程度不同,分子大小不同及沸点不同的分子分离开来。(0.3-2.0 nm),多孔材料的类型,多孔材料的相对孔隙含量(即孔率,又称孔隙率或孔隙度)是变化的。根据孔径尺寸在2nm以下的称为微孔,2nm-50nm为介孔,而在50nm以上的称为大孔。也可根据材料分为多孔金属、多孔陶瓷、多孔塑料等。另外根据孔率大小也可分为中低孔率材料和高孔率材料,前者多为封闭型,后者则会呈现三种类型:蜂窝材料、开孔泡沫材料、闭孔泡沫材料。,、二维蜂窝材料、三维开孔泡沫材料、三维闭孔泡沫材料,多孔材料的基本参量表征,多孔材料是由固相和通过
3、固相形成的孔隙所组成的复合体,它区别于普通密实固体材料的最显著特点是具有有用的孔隙。多孔材料最基本的参量是直接表征其孔隙性状的指标,如孔率、孔径、比表面积等。另外多孔材料的性能也在很大程度上依赖于孔隙形貌、孔隙尺寸及其分布。,孔率,多孔体中的孔隙有贯通孔、和闭合孔等类型,这些孔率的总和就是总孔率,即平时所说的“孔率”。大多数使用过程均是利用其贯通,只有作为漂浮、隔热、包装及其他结构等用途时才需要较高的闭孔率。按照孔率的定义,有:,与孔率相当的概念是“相对密度”,它是多孔体表观密度与对应致密材质密度的比值:,孔率的测定,1 显微分析法:由显微镜观测出截面的总面积 S0,和SP,再通过如下公式计算
4、出其中包含的孔隙面积多孔体的孔率:,2 质量体积直接计算法:,满足本方法试样要求的规则形状是立方体、长方体、球体、圆柱体、管材、圆片等,减小相对误差的作法是采用大体积的试样。,孔径与孔径分布,多孔材料的孔径指的是多孔体中孔隙的名义直径,一般都只有平均或等效的意义。其表征方式有最大孔径、平均孔径、孔径分布等,相应的测定方法有很多,如断面直接观测法、气泡法、透过法、压汞法、气体吸附法、离心法,悬浮液过滤法,X射线小角度散射法等。,断面直接观测法,首先通过显微镜或投影仪读出断面上规定长度内的空隙个数,由此计算平均弦长L。,气泡法,气泡法是利用对通孔材料具有良好浸润性的液体浸渍多孔样品,使之充满开孔隙
5、空间,然后以气体将连通孔中的液体推出,依据所用气体压力来计算孔径值。,气体吸附法,在恒温下,将作为吸附质的气体分压从0.01-1atm逐步升高,测出多孔试样对其相应的吸附量,由吸附量对分压作图,可得到多孔体的吸附等温线;反之,测定相应的脱附量,由脱附量对分压作图,则可得到对应的脱附等温线。试样的孔隙体积由气体吸附质在沸点温度下的吸附量计算。根据开尔文方程,孔隙半径可表示为:,对于孔径在30nm以下的多孔材料,常用气体吸附法来测定其孔径分布;而对于孔径在100m 以下的多孔体,则常用压汞法来测定其孔径分布。,孔隙形貌,孔隙形貌对多孔材料性能的影响远大于孔隙尺寸。实际上,蜂窝体和泡沫体的孔隙构型一
6、般并不是圆柱形或球体或其他规则形状,而是一种不规则的多面体构型,故孔穴尺寸在不同方向上均会或多或少地存在着差异。多孔体的这种各向异性程度可用各向异性率来表征,其中蜂窝体孔穴的各向异性率为R=L1/L2;类似泡沫体孔穴的各向异性率为:R12=L1/L2,R13=L1/L3;(L=1.5/N),比表面积,材料的比表面积是其单位体积或单位质量所具有的表面积,前者为体积比表面积,后者为质量比表面积。在多孔材料的大部分应用中,如消声降噪、过滤分离、反应催化、热量交换以及人骨生物组织内生长等许多场合,都需要利用孔隙的内表面,其使用性能强烈地依赖于内表面积的大小,故此时多孔体的比表面积成为整个多孔部件的一项
7、重要指标。测定比表面积的方法主要有气体吸附法(BET法)、流体透过法和压汞法等。,气体吸附法,本法是在朗格缪尔(Langmuir)单分子层吸附理论的基础上,由Brunauer、Emmett、Teller等3人进行推广,从而得出的多分子层吸附理论(BET理论)方法。其中常用的吸附质为氮气,对于很小的表面积也用氪气,在液氮或液态空气温度下进行吸附,可以避免化学吸附的干扰气。根据BET多层吸附模型,吸附量与吸附质气体分压之间满足如下关系:多层吸附模型,吸附量与吸附质气体分压之间满足如下关系:,流体透过法,透过法是通过测量流体透过多孔体的阻力来测算比表面积的一种方法,其中用的较多的是气体。在层流条件下
8、,将多孔材料中的孔道视为毛细管通过理论推导及实验可得出比表面积公式:,多孔材料孔隙特性的压汞法测定,基本原理:根据毛细管现象,若液体对多孔材料不浸润,则表面张力将阻止液体浸入孔隙。但对孔材料不浸润(即浸润角液体施加一定压力后,外力即可克服这种阻力而驱使液体浸入孔隙中。因此,液体充满一给定孔隙所需压力值即可度量该孔径的大小。,上述公式表明,使汞浸入孔隙所需压力取决于汞的表面张力、浸润角和孔径。汞对多数材料不浸润,这是本法的基本要求。,比表面积的测定,要使汞浸入不浸润的孔隙中,须外力做功以克服过程阻力。视毛细管孔道为圆柱形,用p+dp的压力使汞充满半径为r-drr的毛细管孔隙中,此时多孔体中的汞体
9、积增量为dV,则其压力所做的功为:,接触角测量,普遍认可的接触角定义是:过三相接触点,向l-g界面做切线,l-g界面切线与s-l界面之间的夹角,即为接触角。对接触角的测量有很多方法,比如量角法、透过法、Wilhemly板、斜板法等。,多孔性能的相关表征,1.X-ray computed tomography2.Eddy-current sensoring3.Acoustic measurements4.X-ray and neutron small angle scattering5.Vibrational analysis,多孔金属材料,相对于致密金属材料,多孔金属具有许多优良特性,如密度小
10、、比表面积大、能量吸收性好、热导率低、换热散热能力高、吸声性和好、隔音性佳、透过性优、电磁波吸收性好、阻火、抗热震等。常用多孔金属材料的材质有青铜、镍、钛、铝、不锈钢,以及其他金属和合金。在所有多孔金属中受到特别重视的是泡沫铝。在许多应用中,都需要液体或气体等介质能够通过多孔材料。尤其是在高速流体流过的情况下,更应有一个极高的开孔率。而承受载荷的结构材料则大多要求是闭孔材料。,多孔金属材料的综合应用,多孔金属的功能用途,过滤和分离:开孔金属多孔材料具有优良的渗透性,是适合于制备多种过滤器的理想材料。利用多孔金属的孔道对流体介质中固体粒子的我阻留和捕集作用,将气体或液体进行过滤与分离,从而达到介
11、质的净化或分离作用。常用过滤元件的形状有管状、板状、盘状、片状、杯状等等。,青铜过滤元件示意图,多孔钛是一种新型的过滤净化材料,特点是耐腐蚀性强,具有很好的物理机械性能,可以满足过滤工程对力学性能的需要,使用寿命长,应用领域十分广阔,可适应多种再生方法使得它在过滤方面的应用更有价值。,多孔钛板压滤机示意图1压缩空气入口2进料口3过滤机上盖4过滤机壳体5出料(卸渣)口6多孔钛板7多孔不锈钢板8滤液出口,热交换,相对于陶瓷材料和有机材料,金属材料具有良好的导热性,所以,具有比表面积的多孔金属是热交换和加热、散热的有效材料。热管是多孔介质热交换器的一个重要类型,是一种内表面覆盖多孔芯材结构的密封排液
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