超微颗粒的生成机理.ppt
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1、1,第六章 超微颗粒的生成机理,2,超微颗粒的生成机理是颗粒研究中的一个重要内容。无论是物理法还是化学法制备超微颗粒,都涉及到从气相或液相中析出固相颗粒的问题。因此,通过对颗粒生成过程的分析,可以了解到成核、生长与凝聚的物理图像、为改善颗粒制备技术与工艺提供理论依据。此外,对超微颗粒生成机理的研究还有助于寻找最佳的工艺条件,以及提高颗粒生成率的可行途径,从而指导超微颗粒的工业放大生产设计。,3,本章将简要介绍金属从气体蒸发过程中,以及化学气相与液相反应中生成超微颗粒的基本过程与机制、并建立相应的过程模型。实验证明,这些模型可以在一定范围内很好地解释超微颗粒的生成现象。,4,气体蒸发中的蒸发机制
2、 气体蒸发中的超微颗粒生成过程可分三个阶段:(1)物质的蒸发;(2)保护气体中的扩散;(3)蒸气分子的凝结。颗粒形成过程中,首先出现的是原子簇,接着就是单分散晶核析出,最后是晶体的凝并与生长。,蒸发过程中颗粒的生成机理,5,采用边抽气边充气的操作方式,使蒸气分子与常温下的气体分子发生碰撞而成核,然后发生凝聚,并加以收集,则可以使得蒸发室内的压力一定,容器内部的气体分压梯度分布始终保持不变,这样就能保证超微颗粒的生成,直到蒸发源物质耗尽为止。,蒸发过程中颗粒的生成机理,6,成核半径与晶核的形成能 单个原子由蒸气转变为晶体所引起的吉布斯自由能的降低为 g-kToln(PPo)(5-1)式中,k为玻
3、尔兹曼常数,PPo为晶体形成蒸气相的过饱和比,它可以表示成:(5-2)式中,o 为晶粒表面自由能 s 为一个分子的体积,r 为晶粒粒径。,蒸发过程中颗粒的生成机理,7,在气相中生成一个半径为r的球形晶粒所引起的吉布斯自由能变化为:(5-3)式中,s:晶粒中原子或分子的体积;rsf:晶粒和流体的界面能。,蒸发过程中颗粒的生成机理,8,如果半径为r的球形晶粒是i个原子或分子的集合体,则有 G=i g+A(i)rsf(5-4)式中,A(i)为多面体的面积,当多面体为球形时,则有 G=i g+y i2/3 rsf(5-5)式中,y 为形状因子。式(5-4)和(5-5)表明,在流体相中出现了i个原子或分
4、子的集合体,或出现了半径为r的球状晶核所引起的吉布斯自由能的变化,这应等于形成上述集合体所需要的能量。,蒸发过程中颗粒的生成机理,9,温度越高,气相蒸气压越高过饱和度P/Po越大,则晶核临界尺寸越小,晶核形成能越低,对晶体的生成越有利。,蒸发过程中颗粒的生成机理,10,晶核蒸发生长与凝并生长的准象描述 一般而言,蒸气中晶核的生长是一个复杂的瞬变现象。事实上晶核的生长与最终颗粒大小取决于蒸气的浓度和凝并核的密度。当气体压力高时,金属蒸气在扩展到大容积之前已充分得到冷却,这意味着凝并是在高蒸气浓度下发生的。因此,如果凝并结核的温度相同,大颗粒的产生符合一般的实验结果。然而,如果凝并发生很剧烈,情况
5、也可能相反,这时有可能由于密度充分高,能够超额补偿高的蒸气压,形成大量的小颗粒。,蒸发过程中颗粒的生成机理,11,从布朗运动理论推断,小粒子可以通过布朗运动相碰撞,凝并为大颗粒、这种晶核生长机制称为凝并生长;而将通常蒸气中生长机制称为蒸气生长。从基本实验现象出发来分析,粒子首先应该是通过蒸气生长为小粒子,当小粒子密度高时,就有可能发生多次凝并生长过程、形成大粒子颗粒。要在理论上证明凝并生长,就必须知道粒子的密度、局域湿度、碰撞几率等实验数据。,蒸发过程中颗粒的生成机理,12,气相化学反应生成超微颗粒的基本过程描述 气相化学反应合成超微颗粒的过程包括外部过程和内部过程。其中外部过程主要指单体、分
6、子簇和粒子的对流与扩散等过程,这一过程使得单体、分子簇和粒子在反应器器壁淀积,从而形成薄膜、晶体或晶须。而内部过程主要指化学反应、超微颗粒核生成、粒子生长、粒子凝并等。,气相化学反应中颗粒的生成机理,13,化学反应通过进料物质之间的化学反应,得到粒子产品的前驱体分子、原子或离子等,并使之达到后续成核的过程所需要的过饱和度。影响这一过程的因素是发生化学反应的环境温度和反应物浓度。由于超微颗粒的合成反应多数是快速的瞬间反应,因此,过程常常受传递因素的控制。,气相化学反应中颗粒的生成机理,14,颗粒核生成 当化学反应生成的产物浓度超过一定的过饱和度后,就会形成粒子核,或反应产物间发生缩聚反应生成晶核
7、,对于特定的工艺,生成晶核数目越多,产物的粒度就越小,且初始晶核的形成和晶型决定了最终产物粒子的形貌与结构。对成核过程动力学研究结果表明,成核过程即是一个温度敏感过程,同时也是一个浓度敏感过程。,气相化学反应中颗粒的生成机理,15,粒子生长 晶核通过对反应生成的单体吸附或重构,或通过对反应器中原料及反应中间体吸附反应而使原有的晶核得到生长,对于重构型生长过程,通常要受产物分子从主体反应相向粒子表面扩散步骤控制,反应型生长可以分为扩散和表面反应两种情形。,气相化学反应中颗粒的生成机理,16,粒子凝并 气相中形成的单体、分子簇和初级粒子在布朗运动作用下会发生碰撞,凝并为粒子。凝并过程使得体系中粒子
8、数目和浓度降低、粒子粒径增大。凝并对粒子最终粒径、形态起决定作用。,气相化学反应中颗粒的生成机理,17,超微颗粒的生成机理描述 气相中粒子的生成是由于气相中均相成核与生长导致的。为了得到超微颗粒,首先,需要在均匀单一的气相中产生大量的气态核粒子。这里,气态核的生成速率对反应体系的过饱和比非常敏感,所以保证大量气态核生成的条件是反应体系的过饱和比要大。,气相化学反应中颗粒的生成机理,18,理论与实验证明,反应体系的过饱和比与反应体系的化学平衡常数及反应物的分压成比例。通常需要选择平衡常数大的反应体系来合成超微颗粒。另一方面,从气相蒸气核中析出固相小颗粒还需要有相变驱动力,这涉及到热力学理论。此外
9、,固体小颗粒的核化速率与生长速率还涉及到生长动力学与凝并理论。下面对这些问题作简要介绍。,气相化学反应中颗粒的生成机理,19,1.气态核生成条件 对均匀单一的气相化学反应体系,过饱和比通常与反应体系的平衡常数成正比,并与反应物分压、生成物分压有关。这里,对不同的反应类型,相应的过饱和比计算表达式有所不同。,气相化学反应中颗粒的生成机理,20,为了保证在气相反应中生成大量的气态核,首先必须选择平衡常数大的反应体系,这是气态核生成的必要条件;其次,在反应器容积不变的情形下,要保证较高的反应物浓度,形成较大的反应物分压,并不断地将生成物从反应区移去,使生成物的分压降低。,气相化学反应中颗粒的生成机理
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