陶瓷前驅體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質子膜燃料電池:清華大學助理教授董巖皓與合作者提出界面反應燒結概念,設計開發(fā)了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質層之間實現(xiàn)活性鍵合,改善了陶瓷質子膜燃料電池的電化學性能和穩(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體,通過溶膠 - 凝膠法、水熱法等制備技術,可以合成具有特定微觀結構和性能的陶瓷電解質和電極材料。例如,以釔穩(wěn)定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅體制備的電解質,具有良好的氧離子導電性,能夠在高溫下實現(xiàn)高效的氧離子傳導,提高燃料電池的性能。③鋰離子電池領域-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,闡述了應力腐蝕斷裂主導的衰減機理,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,以及改善的電化學性能,證明其高電壓穩(wěn)定循環(huán)較大可達到 4.8 伏利用傅里葉變換紅外光譜可以分析陶瓷前驅體的化學結構和官能團。北京耐酸堿陶瓷前驅體性能
5G 通信技術的快速發(fā)展和物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應用,對電子元件的性能和數(shù)量提出了更高的要求。陶瓷前驅體在制備 5G 基站中的濾波器、天線等關鍵元件以及物聯(lián)網(wǎng)傳感器方面具有獨特優(yōu)勢,市場需求持續(xù)增長。例如,陶瓷濾波器具有高選擇性、低損耗等優(yōu)點,在 5G 通信中得到了廣泛應用。消費電子產(chǎn)品如智能手機、平板電腦、筆記本電腦等的不斷更新?lián)Q代,對電子元件的小型化、高性能化和多功能化提出了挑戰(zhàn)。陶瓷前驅體可用于制備小型化的多層陶瓷電容器、片式電感器等元件,滿足了消費電子市場的需求。湖北防腐蝕陶瓷前驅體涂料高校和科研機構在陶瓷前驅體的研究方面取得了許多重要成果。
研究陶瓷前驅體熱穩(wěn)定性的實驗方法之一:結構分析技術。①X 射線衍射(XRD):在不同溫度下對陶瓷前驅體進行 XRD 分析,觀察其物相組成和晶體結構的變化。如果在高溫下前驅體的物相發(fā)生明顯變化,如出現(xiàn)新的相或原有相的峰位、峰強發(fā)生改變,說明其熱穩(wěn)定性受到影響。通過對比不同溫度下的 XRD 圖譜,可以了解前驅體的熱分解過程和產(chǎn)物的結晶情況。②透射電子顯微鏡(TEM):可以觀察陶瓷前驅體在納米尺度下的微觀結構,如晶粒尺寸、形貌、晶格結構等。在高溫處理前后,通過 TEM 觀察前驅體的微觀結構變化,判斷其熱穩(wěn)定性。例如,若高溫處理后晶粒長大、晶格畸變或出現(xiàn)新的相界面,表明前驅體的熱穩(wěn)定性不佳。
熱重分析(TGA)實驗中,升溫速率對陶瓷前驅體熱穩(wěn)定性研究有以下幾方面影響:①對失重溫度的影響:較高的升溫速率會使陶瓷前驅體的失重溫度向高溫方向移動。這是因為在快速升溫過程中,樣品內(nèi)部的溫度梯度較大,傳熱需要一定的時間,導致樣品表面和內(nèi)部的反應不同步。②對失重速率的影響:升溫速率越快,失重速率通常也會增大。因為在快速升溫時,陶瓷前驅體內(nèi)部的反應可能在較短時間內(nèi)集中進行,導致失重速率加快。比如,在陶瓷前驅體的熱分解反應中,較高的升溫速率可能使分解反應在更短的時間內(nèi)達到較高的分解速率。③對殘余物含量的影響:不同的升溫速率可能會導致殘余物的含量有所不同。一般來說,升溫速率較快時,可能會使某些反應不完全,從而影響殘余物的含量。④對熱重曲線形狀的影響:較大的升溫速率會使TGA曲線變得更加陡峭,而較小的升溫速率則使曲線更加平緩。這是因為較快的升溫速率使得樣品在短時間內(nèi)經(jīng)歷更大的溫度變化,從而加速了質量的損失。此外,升溫速率快往往不利于中間產(chǎn)物的檢出,使熱重曲線的拐點不明顯;升溫速率慢,則可以顯示熱重曲線的全過程。掃描電子顯微鏡可以觀察陶瓷前驅體的微觀形貌和顆粒大小。
聚合物前驅體法是一種制備高性能陶瓷和陶瓷復合材料的方法。其具有以下局限性:①成本較高:聚合物前驅體的合成通常需要使用較為復雜的有機合成方法和特殊的原材料,導致其成本相對較高。這在一定程度上限制了聚合物前驅體法在大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)中的應用。②裂解過程復雜:聚合物前驅體在熱分解過程中會發(fā)生復雜的物理和化學變化,如有機基團的脫除、氣體的釋放、體積收縮等,容易導致陶瓷材料內(nèi)部產(chǎn)生孔隙、裂紋等缺陷,影響材料的性能。此外,裂解過程中的工藝參數(shù)對陶瓷材料的性能影響較大,需要精確控制。③穩(wěn)定性問題:部分聚合物前驅體對環(huán)境條件較為敏感,如對水分、氧氣、溫度等因素敏感,容易發(fā)生變質或反應,需要在特殊的儲存和處理條件下使用,增加了制備過程的復雜性和難度。④制備周期長:從聚合物前驅體的合成到陶瓷材料的制備,需要經(jīng)過多個步驟和較長的時間,包括聚合物的合成、成型、固化和熱分解等過程,生產(chǎn)效率相對較低。金屬有機陶瓷前驅體能夠制備出兼具金屬和陶瓷特性的復合材料,應用于航空發(fā)動機等領域。北京耐酸堿陶瓷前驅體性能
熱壓燒結是將陶瓷前驅體轉化為致密陶瓷材料的常用工藝之一。北京耐酸堿陶瓷前驅體性能
陶瓷前驅體可用于制備半導體材料中的襯底、電極和絕緣層等。例如,氮化鋁(AlN)陶瓷前驅體可以制備出具有高導熱性和絕緣性的 AlN 陶瓷,廣泛應用于電子封裝領域。陶瓷前驅體可用于制備高溫結構材料中的陶瓷基復合材料、氧化鋯等。例如,碳化硅(SiC)陶瓷前驅體可以制備出具有高硬度和耐高溫性能的 SiC 陶瓷基復合材料,用于航空發(fā)動機的熱端部件。一些陶瓷前驅體具有良好的生物相容性和生物活性,可以用于制備生物材料,如人工關節(jié)、牙科修復體等。例如,氧化鋯(ZrO?)陶瓷前驅體可以制備出具有韌性的 ZrO?陶瓷,用于制造人工牙齒和關節(jié)。北京耐酸堿陶瓷前驅體性能