常見的陶瓷前驅(qū)體主要包括聚合物前驅(qū)體、金屬有機前驅(qū)體和溶膠 - 凝膠前驅(qū)體等,其中金屬有機前驅(qū)體包含下述:①金屬醇鹽:如鈦酸丁酯等,是制備鈦酸鹽陶瓷的常用前驅(qū)體。在溶膠 - 凝膠法中,金屬醇鹽通過水解和縮聚反應(yīng),可形成金屬氧化物陶瓷。以鈦酸丁酯為前驅(qū)體制備二氧化鈦陶瓷時,鈦酸丁酯在水和催化劑的作用下發(fā)生水解,生成氫氧化鈦,再經(jīng)過加熱脫水等過程,得到二氧化鈦陶瓷。②金屬有機框架(MOFs):具有多孔結(jié)構(gòu)和可調(diào)節(jié)的化學(xué)組成,可作為金屬氧化物或金屬陶瓷的前驅(qū)體。MOFs 在高溫下分解,能夠產(chǎn)生特定組成和形貌的金屬氧化物或金屬陶瓷材料。國家出臺了一系列政策支持陶瓷前驅(qū)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。山西耐高溫陶瓷前驅(qū)體鹽霧
陶瓷前驅(qū)體可用于制備軟磁陶瓷材料,如鐵氧體陶瓷前驅(qū)體。軟磁陶瓷材料具有高磁導(dǎo)率、低矯頑力和低損耗等特點,常用于制作電感器、變壓器、磁頭等電子元件,在電力電子、通信等領(lǐng)域有重要應(yīng)用。部分陶瓷前驅(qū)體可用于制備硬磁陶瓷材料,如鋇鐵氧體(BaFe??O??)、鍶鐵氧體(SrFe??O??)等。硬磁陶瓷材料具有較高的剩磁和矯頑力,能夠長期保持磁性,常用于制造永磁電機、揚聲器、磁傳感器等器件。一些陶瓷前驅(qū)體材料具有溫度敏感特性,可用于制備溫度傳感器。例如,熱敏陶瓷前驅(qū)體可以通過測量其電阻隨溫度的變化來實現(xiàn)對溫度的精確測量和控制,廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、家電、汽車等領(lǐng)域。山西陶瓷涂料陶瓷前驅(qū)體廠家硅基陶瓷前驅(qū)體在電子工業(yè)中有著廣泛的應(yīng)用,如制造半導(dǎo)體器件和集成電路封裝材料。
陶瓷前驅(qū)體是獲得目標(biāo)陶瓷產(chǎn)物前的一種存在形式,大多是以有機 - 無機配合物或混合物固體存在,也有部分是以溶膠形式存在。一般先通過合成一定組成的聚合物,聚合物再經(jīng)高溫裂解得到陶瓷。使用陶瓷前驅(qū)體可以制備出高硬度、高溫穩(wěn)定性、化學(xué)穩(wěn)定性、絕緣性、耐磨性等優(yōu)異性能的先進陶瓷材料。此外,相較于先進陶瓷材料,陶瓷前驅(qū)體可以實現(xiàn)多種成型工藝,如注模壓制、離子蒸發(fā)沉積、噴霧干燥等,制備出多種形態(tài)的陶瓷材料,如薄膜、涂層、纖維、多孔體等,滿足不同領(lǐng)域的特殊需求。
聚合物前驅(qū)體法是一種制備高性能陶瓷和陶瓷復(fù)合材料的方法。其具有以下優(yōu)點:可設(shè)計性強:可以通過對聚合物分子結(jié)構(gòu)的設(shè)計,精確控制陶瓷材①料的化學(xué)組成、微觀結(jié)構(gòu)和性能。例如,通過改變聚合物中不同單體的比例和排列方式,可制備出具有不同性能的碳化硅(SiC)、氮化硅(Si?N?)等陶瓷材料。②成型工藝好:利用聚合物的成型特性,如可紡性、可模塑性等,能夠制備出各種復(fù)雜形狀的陶瓷制品,如陶瓷纖維、陶瓷薄膜、陶瓷涂層和三維復(fù)雜結(jié)構(gòu)陶瓷等。與傳統(tǒng)的陶瓷成型方法相比,具有更高的靈活性和精度。③低溫制備:通常在相對較低的溫度下進行熱分解反應(yīng),即可將聚合物前驅(qū)體轉(zhuǎn)化為陶瓷材料,避免了傳統(tǒng)陶瓷制備方法中高溫?zé)Y(jié)過程可能帶來的晶粒長大、缺陷增多等問題,有利于制備高性能陶瓷材料。④均勻性好:聚合物前驅(qū)體在制備過程中可以實現(xiàn)分子水平的均勻混合,使得制備的陶瓷材料具有較為均勻的微觀結(jié)構(gòu)和成分分布,從而提高材料的性能穩(wěn)定性和可靠性。⑤可引入多種元素:容易在聚合物前驅(qū)體中引入各種功能性元素,如金屬元素、稀土元素等,從而實現(xiàn)對陶瓷材料性能的進一步調(diào)控,制備出具有特殊性能的陶瓷復(fù)合材料。這種陶瓷前驅(qū)體可制成高性能的陶瓷涂層,提高金屬材料的耐腐蝕性和耐磨性。
陶瓷前驅(qū)體的制備方法主要有溶膠 - 凝膠法、聚合物前驅(qū)體法和有機 - 無機雜化法等。溶膠 - 凝膠法是制備氧化鋯、氧化鉿納米粉體的主要技術(shù)路線,優(yōu)點是大幅拓展了陶瓷產(chǎn)物的種類,可制備出難熔金屬碳化物、硼化物和氮化物,但也存在有效濃度低、穩(wěn)定性差、易沉降和析出、不易儲存等缺點。聚合物前驅(qū)體法包括金屬有機聚合物法和金屬雜化聚合物法,優(yōu)點是可以實現(xiàn)對聚合物分子結(jié)構(gòu)的多樣化設(shè)計,具有不需要碳熱或硼熱還原就能得到無氧難熔金屬陶瓷的優(yōu)越性,容易實現(xiàn)對無氧陶瓷組成的控制等,但也存在 M-B 鍵多為離子鍵,穩(wěn)定性較差等問題。有機 - 無機雜化法是將金屬或其氧化物粉體、含金屬的化合物分散于溶液之中,經(jīng)后處理、熱解制備出超高溫陶瓷,優(yōu)點是原料來源易得到、成本低廉,溶劑無毒性、對環(huán)境無污染,制備工藝簡單、周期短且可控程度高,對試驗設(shè)備要求低,但也存在此法制備的前驅(qū)體為非均相體系,穩(wěn)定性差,所得陶瓷元素分布不均勻等缺點。微波燒結(jié)技術(shù)能夠快速加熱陶瓷前驅(qū)體,縮短燒結(jié)時間,提高生產(chǎn)效率。陜西陶瓷樹脂陶瓷前驅(qū)體廠家
利用靜電紡絲技術(shù)結(jié)合陶瓷前驅(qū)體熱解,可以制備出直徑均勻、性能優(yōu)異的陶瓷纖維。山西耐高溫陶瓷前驅(qū)體鹽霧
陶瓷前驅(qū)體燃料電池領(lǐng)域的應(yīng)用案例如下:①陶瓷質(zhì)子膜燃料電池:清華大學(xué)助理教授董巖皓與合作者提出界面反應(yīng)燒結(jié)概念,設(shè)計開發(fā)了可控表面酸處理和共燒技術(shù),讓氧氣電極層和電解質(zhì)層之間實現(xiàn)活性鍵合,改善了陶瓷質(zhì)子膜燃料電池的電化學(xué)性能和穩(wěn)定性。該器件在低至 350 攝氏度時仍具有鮮明的性能,在 600 攝氏度、450 攝氏度和 350 攝氏度的條件下,分別實現(xiàn)每平方厘米 1.6 瓦、每平方厘米 650 毫瓦和每平方厘米 300 毫瓦的峰值功率密度。②固體氧化物燃料電池:采用金屬醇鹽、金屬酸鹽或金屬鹵化物等作為陶瓷前驅(qū)體,通過溶膠 - 凝膠法、水熱法等制備技術(shù),可以合成具有特定微觀結(jié)構(gòu)和性能的陶瓷電解質(zhì)和電極材料。例如,以釔穩(wěn)定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅(qū)體制備的電解質(zhì),具有良好的氧離子導(dǎo)電性,能夠在高溫下實現(xiàn)高效的氧離子傳導(dǎo),提高燃料電池的性能。③鋰離子電池領(lǐng)域-正極材料:董巖皓與合作者提出滲鑭均勻包覆和陶瓷粉體行星式離心解團等多項創(chuàng)新技術(shù),闡述了應(yīng)力腐蝕斷裂主導(dǎo)的衰減機理,并修正傳統(tǒng)理論框架下的脆性機械斷裂認知。他們以鋰離子電池中常用的正極材料氧化鋰鈷為例,展示了有效的表面鈍化、抑制表面退化,以及改善的電化學(xué)性能,證明其高電壓穩(wěn)定循環(huán)較大可達到 4.8 伏山西耐高溫陶瓷前驅(qū)體鹽霧