部分无机非金属功能材料.ppt
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1、第四部分 无机非金属功能材料,陶瓷是天然或人工合成的粉状化合物,经过成形和高温烧结制成的,由金属和非金属元素的无机化合物构成的多晶固体材料.新型陶瓷就是新型无机非金属材料,也叫先进陶瓷或高技术陶瓷.新型陶瓷可以分为功能陶瓷和结构陶瓷两大类.本章主要论述功能陶瓷的合成与制备方法。,引言,4.1 功能陶瓷概述,结构陶瓷是指在应用时主要利用其力学性能的材料。功能陶瓷以电、磁、光、声、热力等物理、化学和生物学信息的检测、转换、耦合、传输及存储功能为主要特征,这类介质材料通常具有一种或多种功能。功能陶瓷主要包括铁电、压电、介电、热释电、半导、导电、超导和磁性等陶瓷。功能陶瓷是电子信息、集成电路、自动控制
2、、航天航空、激光技术、精密仪器、汽车、能源、核技术和医学、生物学等近代高新技术领域的关键材料。,在能源开发、空间技术、电子技术、传感技术、激光技术、光电子技术、红外技术、生物技术、环境科学等方面有着广泛的应用。功能陶瓷的品种繁多,主要材料有电气电子材料、磁性材料、光学材料、化学功能材料、热功能材料及生物功能材料等,它的分类目前还没有一个权威统一的标准,可以按组成分类,也可以由陶瓷的功能和用途来加以划分。,功能陶瓷的分类 功能陶瓷的分类方法有很多,我们以表格的形式介绍几种分类方法,简要介绍其组成结构、性能及其应用方向。根据材料的功能进行的分类如图4-1所示。(图中“利用特性”栏是按材料的特性对材
3、料功能进行的分类;“用途的大分类”栏是按材料的使用目的对材料功能进行的分类:“用途的中分类”栏列出了材料功能的具体实例。各项目之间的连接线,表示“特性-功能-用途”之间的关系。),图4-1 根据材料的功能进行的分类,图4-2 从功能角度划分的“新材料的树”示意图,图4-2是从功能角度划分的“新材料树”示意图。,在以上所列举的常用功能陶瓷材料中,比较重要的材料特性如下:1.机械材料:耐磨损、高比强度、高硬度、抗冲击、高精度尺寸、自润滑性等。2.热学材料:耐热、导热、隔热、蓄热与散热、热膨胀等。3.化学材料:耐腐蚀性、耐气候性、催化性、离子交换性、反应性、化学敏感性等。,4.光学材料:发光性、光变
4、换性、感光性、分光性、光敏感性等。5.电气材料:磁性、介电性、压电性、绝缘性、导电性、存储性、半导性、热电性等。6.生物医学材料:生物化学反应性、脏器代用功能性、感觉功能脏器辅助功能性、生物形态性等。,要以性能的改进来改善陶瓷材料的功能性,可以从以下两方面进行:(1)从材料的组成上直接调节,优化其内在品质,包括采用非化学式计量、离子置换、添加不同类型杂质,使不同相在微观级复合,形成不同性质的晶界层等。(2)通过改变外界条件,即改变工艺条件和提高陶瓷材料的性能,达到获得优质材料的目的。无论改变组成还是改变工艺,最终都是使材料的微观结构产生变化,从而使其性能得到提高,下面表4-1给出的就是功能材料
5、形态等变化对其性能的影响实例。,改善陶瓷材料的功能性,表4-1 利用功能材料形态及其变化提高性能,可以看出,陶瓷的功能性与其组成、工艺、自身性能和结构密切相关,功能陶瓷的工艺技术和性能检测关系可用下图表示。,功能性与结构的关系,4.1.2 功能陶瓷的制备工艺 多晶体的陶瓷一般是通过高温烧结法而制成的,所以也称为烧结陶瓷。由于组成陶瓷的物质不同,种类繁多,制造工艺因而多种多样,一般工艺可按图4-3的流程图进行,这也是一般功能陶瓷的制造工艺。,图4-3 功能陶瓷的制造工艺,在功能陶瓷的制备过程中还应具备的技术要素有:(1)原材料:高纯超细、粒度分布均匀;(2)化学组成:可以精确调整和控制;(3)精
6、密加工:精密可靠,而且尺寸和形状可根据需要进行设计;(4)烧结:可根据需要进行温度、湿度、气氛和压力控制。,制备功能陶瓷的技术要素,一.超微细粉料的制备 高性能陶瓷与普通陶瓷不同,通常以化学计量进行配料,要求粉料高纯超细(1m),通过传统的机械粉碎和分级的固相法已不能满足要求。功能陶瓷的微观结构和多功能性,在很大程度上取决于粉末原料的特性、粒度及其形状与尺寸、化学组成及其均匀度等。随着科学技术的迅猛发展,对功能陶瓷元件提出了高精度、多功能、高可靠性、小型化的要求。为了制造出高质量的功能陶瓷元件,其关键之一就是要实现粉末原料的超纯、超细、均匀化。功能陶瓷超微细粉的常用制备方法见表4-2。,表4-
7、2 功能陶瓷超微细粉的制备方法,超微细粉料的要求:粉末组成和化学计量比能够精确地调节和控制,粉料成分有良好的均一性;粒子的形状和粒度要均匀,并可控制在适当的水平;粉料具有较高的活性,表面洁净,不受污染;能制成掺杂效果、成形和烧结性能都较好的粉料;适用范围较广、产量较大、成本较低;操作简便、条件适宜、能耗小、原料来源充分而方便。,二.陶瓷的制备,1.陶瓷的成型工艺:影响到材料内部结构、组成均匀性,因而直接影响到陶瓷材料的使用性能,现代高技术陶瓷部件形状复杂多变,尺寸精度要求高,而成型时的原料又大多为超细粉末,容易产生团聚,因此对成型技术提出了更高的要求。根据制成的形状和要求特性,主要采用下列五种
8、粉体成形方法,如图4-4所示(模压成形;等静压成形;挤压成形;注浆成形;热压铸成型)。,图4-4 功能陶瓷的粉体成形方法,致密化过程中颗粒受力分析,二.陶瓷的常见烧结方法见表4-3。,1、热压(hot-press),2、热等静压 HIP(High isostatic pressing),3、反应烧结(reaction sinterin),通过反应得到需要的组分烧结反应过程中伴随有气孔的排出,例如:反应烧结Si3N4:,Si粉干压、注桨、注射等所需形状N2、H2/Ar/He12501400(Si熔点)Si3N4优点:高抗蠕变性因为无助烧剂 无玻璃相缺点:气孔率高,4、微波烧结,利用微波与物质粒子
9、(分子、离子)相互作用,通过材料的介电损耗,使样品直接吸收微波能,从而得以加热烧结的一种新型烧结方法。,5、气氛烧结,在空气中很难烧结和需要有特殊气氛要求陶瓷材料的烧结:,a)制备透明氧化铝的烧结 透明氧化铝陶瓷在H2气氛中烧结 由于氢气渗入坯体,在封闭气孔中,氢气的扩散速度比其他气体大,易通过Al2O3坯体,气孔易排除。,b)防止氧化 氮化物:Si3N41400,BN900,AlN800等易氧化 碳化物:B4C3,SiC等,c)防止分解气氛锆钛酸铅等压电陶瓷;Pb(Zr,Ti)O3,引入与成分相近的气氛;Si3N4N2+Si,引入N2,抑制分解;,d)反应烧结气氛源 各种氮化物陶瓷反应烧结气
10、氛源,N2;,功能陶瓷的应用及市场开发前景广阔,因而功能陶瓷的技术与市场竞争激烈、元器件的升级换代周期短。围绕着高性能、低成本、高可靠、微型化和集成化的发展方向,提出了许多共性的科学问题,今后需要进行更深入的研究,例如:,功能陶瓷的应用前景及发展方向,多层复相功能陶瓷共烧的反应动力学,如异质界面的交叉扩散;铁电压电陶瓷与元件的老化、劣化、疲劳和断裂、失效机理;功能陶瓷的晶界、界面及尺寸效应;薄膜与界面的介电响应、膜材料的表面改性;铁电陶瓷微结构与相变;溅射金属内电极多层器件制备技术中的缺陷化学问题等等。,引言,超导现象是由荷兰物理学家卡麦林翁纳斯(Kamerling Onnes)于1911年首
11、先发现的。普通金属在导电过程中,由于自身电阻的存在,在传送电流的同时也要消耗一部分的电能,科学家也一直在寻找完全没有电阻的物质。,4.2 高温超导陶瓷,翁纳斯在研究金属汞的电阻和温度的关系时发现,在温度低于4.2K时,汞的电阻突然消失,如图4-5 所示,说明此时金属汞进入了一个新的物态,翁纳斯将这一新的物态称为超导态.,图4-5 Hg的零电阻现象,把电阻突然消失为零电阻的现象定义为超导现象,把具有超导性质的物质称为超导体。,超导体与正常导体的区别是:正常金属导体的电阻率在低温下变为常数,而超导体的电阻在转变点突然消失为零。逐步建立起了超导理论和超导微观理论。1986年,由K.A.muller和
12、J.G.Bednorz等人研制出Ba-La-Cu-O系超导陶瓷,在35K以下的电阻为零,使高温超导研究进入了一个新阶段,各国科学家在研究超导陶瓷新材料、应用基础理论和超导新机制等方面,形成激烈竞争的局面。现已研制出了上千种超导材料,临界温度也不断提高(见表4-4)。,表4-4 临界温度提高的历史进程,在超导材料中,具有较高临界温度的超导体一般均为多组元氧化物陶瓷材料,新型超导陶瓷的开发研究冲破传统BCS超导理论的临界极限温度30K。我国科学家在超导材料的研究方面也一直处于世界前沿。1987年获得了98K的超导体Y-Ba-Cu-O系超导陶瓷,该陶瓷材料首先将温度由液氦温度区提高到液氮温度区。对Y
13、-Ba-Cu-O系陶瓷材料采用元素置换法进行的研究,使临界温度不断提高,日本公布发现钇钡铜氧金属陶瓷材料(YBa2Cu3O7-x)大约在123K开始具有超导性,在93K时成为全导体。,研究证明大多数的稀土元素都能代替钇、钡的位置,在钇钡氧铜中加入钪、锶和某种金属元素后,具备了超导体的基本性质,虽然不很稳定,但确有迈斯纳(Meissner)效应存在。美国已研制出零电阻转变温度为125K的Tl-Ba-Ca-Cu-O系超导材料,这些以新元素取代原Y-Ba-Cu-O系中Ba和Y的位置后制成的超导材料,性能稳定,零电阻均在85K以上,实现了液氮温区的超导,液氮制备方法简单,空气中含量高,为超导研究提供了
14、较为方便的条件,因而更具有实际应用价值。,实用性的超导薄膜和超导线材现已研制成功,最近报导我们国家已制成长达100m的Bi系超导卷型材料,人们正在向更高温区甚至在室温下实现超导的研究方向上不断努力。超导陶瓷有其自己的独特结构,对其结构的研究有利于建立起更科学、更完善的超导电性理论。如氧化物陶瓷高温超导体的研究也面临着诸多难题,Tc突破30K后,解释超导电性的BCS理论已不能解释超导陶瓷的超导电性,还没有形成一个完整的理论来解释高温超导的机理,能使超导的研究更系统、更科学。在应用过程中,除临界温度外,临界电流密度、临界磁场强度、化学及机械的稳定性及加工工艺学也同时困扰着人们。,4.2.1 超导体
15、的性质和分类 一.超导体的性质 超导体(Superconductor)是指当某种物质冷却到很低的温度时电阻突然变为零,同时物质内部失去磁通成为完全抗磁性的物质。每一种超导体都有一定的超导转变温度,即物质由常态转变为超导态的温度,称其为超导临界温度(Critica1 temperature of superconductor),用Tc表示。不同超导材料的超导临界温度是不同的。超导临界温度以绝对温度来表示。,1.超导体的完全导电性 电流通过导体时,由于存在电阻,不可避免地会有一定的能量损耗。所谓超导体的完全导电性(Complete conductivity of superconductor)即在
16、超导态下(在临界温度下)电阻为零,电流通过超导体时没有能量的损耗。,判断材料是否具有超导性,有两个基本的特征:超导体的完全导电性 超导体的完全抗磁性,2.超导体的完全抗磁性 Complete resistance magnetic of superconductor 指超导体处于外界磁场中,能排斥外界的影响,以及外界磁场完全被排斥在超导体之外,超导体内的磁通为零,这种特性也称为迈斯纳效应(Meissner effect),如图4-6 所示。,如果把这个过程反过来,即先把处于常导态的超导样品冷却至超导临界温度Tc以下,使其处于超导态,然后将其放入磁场中,这时磁场也被排斥在超导体之外。表4-5 给
17、出超导体的各种性能特点。,根据图4-6示,迈斯纳效应实验是将处于常导态的超导样品放置到磁场中,这时的磁场能进入超导样品,然后将其冷却至临界温度Tc以下,处于超导态时,在超导样品中的磁场就被排斥出来。,图4-6 超导体完全抗磁性示意图,表4-5 超导体的各种性质一览表,续上表,续上表,总之,超导体呈现的超导现象取决于温度、磁场、电流密度的大小,这些条件的上限分别称为临界温度(Tc)、临界磁场(Hc)、临界电流密度(Jc)。从超导材料的实用化来看,归根结底,最重要的是如何提高这三个物理特性。,临界温度、临界磁场和临界电流密度,二.超导体的分类 超导体的分类目前还没有一个统一的标准,一般可这样分类:
18、从材料来区分,可分成三大类,即元素超导体,合金或化合物超导体、氧化物超导体即超导陶瓷;从低温处理方法来分,可分为液氦温区超导体(4.2K以下),液氢温区超导体(20K以下),液氮温区超导体(77K以下)和常温超导体等四类。表4-6 给出的是按具体结构和超导理论分类的超导陶瓷材料。,表4-6 超导陶瓷的种类,从现有研究的超导材料组成上看,在元素周期表(图4-7)中,有相当多的元素可以组成超导材料,有金属,类金属和非金属元素,在这些元素中,可以由单一元素制成超导材料,但大多超导材料是由多种元素构成的合金、化合物或陶瓷组成的。,图,5,-,7,超导元素在周期表中的分布,(方框内元素均属超导元素;元素
19、符号下面为其临界温度;,*,表示超导仅在无定形状态下才发生;元素,Bi,在非常高的压力,下也是超导体),图,4-7,超导元素在周期表中的分布,(方框内元素均属超导元素;元素符号下面为其临界温度;,*,表示超导仅在无定形状态下才发生;元素,Bi,在非常高的压力,下也是超导体),4.2.2 超导理论 自超导现象发现后,超导理论的主要发展历程如表4-7。,表4-7 超导理论发展历程,在这些理论中,最有代表性的是超导热力学理论,BCS理论和约瑟夫逊效应。超导热力学理论说明由常导态到超导态超导体其熵是不连续的,而且熵值减小,超导体在相变时产生了某种有序变化。约瑟夫逊效应是指在两块弱连接超导体之间存在着相
20、关的隧道电流。,1.BCS理论(BardeenCooper Schrieffer)BCS理论能成功地给出一个超导能隙,通过能隙方程解出了Tc 25K左右;并能得出:超导态电子比热随温度按指数规律减少,在Tc附近发生了二级相变,出现零电阻及迈斯纳效应、磁场穿透现象、超导隧道效应等结果,并且基本上与实验结果符合,因而获得了很大的成功。BCS理论还成功地预言了约瑟夫逊效应的存在。由此可知,如果仅依据BCS电子、声子理论来指导研究高温超导体就不能获得高Tc的材料,因为BCS理论本质上是一种弱耦合理论。,2.约瑟夫逊效应 1960年,贾埃弗(Giaever)测量金属绝缘层超导体夹层结的伏安特性时发现,当
21、超导体转变为超导态时,结的电阻急剧减小。由两个不同超导体形成的夹层结的典型伏安特性曲线类似于半导体隧道二极管的伏安特性曲线。1962年约瑟夫逊指出当超导隧道结的绝缘层很薄,约10-7cm左右时,电子由于隧道效应能穿过这层薄膜,穿过率与膜的面积成比例,随膜厚度的增加而呈指数下降,最后为零。,当超导体为正常态时,流过图4-8 电路回路的电流I和外电压Va的关系依欧姆定律Va=(RRa)I0,Ra为外电阻,R为隧道结电阻(包括非常小的金属的电阻)。,图4-8 超导隧道结,这种在隧道结中有隧道电流通过而不产生电位降的现象称为直流的约瑟夫逊效应。,4.2.3 超导体主要性能测试 超导体的性能很多,但表征
22、超导材料的基本参量有:临界温度Tc、临界磁场Hc、临界电流Ic和磁化强度M。其中Tc、Hc是材料所固有的性能,是由材料基体电子结构所决定的,很少受形变、加工和热处理的影响,即Tc、Hc是组织结构不敏感的超导性能参量,而Ic对组织结构极为敏感。在这些基本的参量测试中,临界温度Tc的测量十分重要。因此,仅仅讨论临界温度Tc的测量。测量临界温度Tc有不同的方法,如电阻法、磁测量法等。测量的方法不同,Tc也会得到不同的结果。,为了测出Tc,需要精确地进行温度控制、温度测量,并准确地测量出超导态-常导态转变点。目前,超导材料的Tc一般在0以下,因此首先要获得低温。如前所述,在4.2K以下用液氦,在20K
23、以下用液氢,在77K以下用液氮,而且一般采用减压的方法来获得。其测量装置如图4-9所示。,图4-9 可调节温度的低温容器略图,1.电阻测量法 电阻测量法是基于当样品进入超导态时,电阻变为零的一种测量方法。样品一般用线状或带状,同时要求样品内超导相是均质的,否则只能测出Tc较高的相的临界温度,而Tc较低的相则测不出来(测量过程是慢慢升温的过程)。电阻测量法测量电路如图4-10所示。,图4-10 电阻测量法测量临界温度的电路,2.磁测量法 当超导材料存在不同的临界温度Tc相时,则不能用电阻法来测量Tc,因为在这种情况下,只能测出高Tc相的临界温度,而Tc较低的相则测不出来。在这种情况下可以采用磁测
24、量法,如图4-11所示。,伴随着常导态-超导态转变,样品从顺磁性转变为抗磁性,样品的磁化率将发生很大的变化。如果将样品置于由电容器C构成振荡回路的线圈中,由于磁化率的变化,线圈的电感也要变化,可以用频率计测出振荡频率的变化。用这种方法可以测出任何形状,任何状态下的样品的临界温度,并且若同时存在有Tc不同相时,其Tc值可以分别测量出来。因此,可以在一定程度上了解材料内部的组织状态。,4.2.4 超导陶瓷的制备 高温超导陶瓷(High Critical Temperature Superconducting Ceramics)的制备方法很多,可分为干法和湿法,工艺方法不同,所制出的产品的Tc也不同
25、,超导陶瓷的制备与一般陶瓷的制造工艺相似,如Y-Ba-Cu-O系干法烧结制备块状超导陶瓷的工艺如图4-12所示。这个工艺流程中原料的纯度、粒度、状态、活性、合成的温度、烧成制度、气氛、合成是否充分、配料及合成后混合磨细的情况、成型条件、热处理条件等等都对烧结体的超导特性有极大的影响。,图4-12 Y-Ba-CuO系干烧结制备块状超导陶瓷工艺图,1.高温熔烧法 高温熔烧法又分二次烧结法和三次烧结法,是制造高温超导陶瓷的主要方法。工艺关键是应使其缺氧,保证氧含量小于7,将原料BaCO3、RE2O3、CuO按一定比例混合后压块,盛于白金或氧化铝坩埚中,放置到电炉内,在大气气氛下进行烧结,烧结温度为
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