陶瓷前驅體的制備方法主要有溶膠 - 凝膠法、聚合物前驅體法和有機 - 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路線,優點是大幅拓展了陶瓷產物的種類,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、穩定性差、易沉降和析出、不易儲存等缺點。聚合物前驅體法包括金屬有機聚合物法和金屬雜化聚合物法,優點是可以實現對聚合物分子結構的多樣化設計,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越性,容易實現對無氧陶瓷組成的控制等,但也存在 M-B 鍵多為離子鍵,穩定性較差等問題。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,經后處理、熱解制備出超高溫陶瓷,優點是原料來源易得到、成本低廉,溶劑無毒性、對環境無污染,制備工藝簡單、周期短且可控程度高,對試驗設備要求低,但也存在此法制備的前驅體為非均相體系,穩定性差,所得陶瓷元素分布不均勻等缺點。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。陜西陶瓷涂料陶瓷前驅體鹽霧
研究陶瓷前驅體熱穩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生明顯變化,如出現新的相或原有相的峰位、峰強發生改變,說明其熱穩定性受到影響。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,判斷其熱穩定性。例如,若高溫處理后晶粒長大、晶格畸變或出現新的相界面,表明前驅體的熱穩定性不佳。浙江船舶材料陶瓷前驅體應用領域阻抗譜分析可以研究陶瓷前驅體的電學性能和導電機制。
陶瓷前驅體是獲得目標陶瓷產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,聚合物再經高溫裂解得到陶瓷。使用陶瓷前驅體可以制備出高硬度、高溫穩定性、化學穩定性、絕緣性、耐磨性等優異性能的先進陶瓷材料。此外,相較于先進陶瓷材料,陶瓷前驅體可以實現多種成型工藝,如注模壓制、離子蒸發沉積、噴霧干燥等,制備出多種形態的陶瓷材料,如薄膜、涂層、纖維、多孔體等,滿足不同領域的特殊需求。
從電磁屏蔽材料和復雜結構部件制造這兩個方面來說,以聚碳硅烷 / 烯丙基酚醛(PCS/APR)為聚合物陶瓷前驅體,制備的多層 SiC/CNT 復合膜,在有 50μm 的厚度下,具有高達 73dB 的電磁屏蔽效能。燒蝕實驗表明,復合膜成功克服了碳納米管膜易被燒蝕氧化的特點,且在燒蝕后,仍然具有 30dB 電磁屏蔽效能,滿足電磁屏蔽材料的屏蔽效能商用標準。陶瓷增材制造技術通常采用陶瓷前驅體為原料,通過光固化等增材制造技術得到具有復雜精細結構的陶瓷坯體,再經過脫脂、燒結等工藝,得到精密陶瓷部件。光固化陶瓷 3D 打印技術可以制造出既輕又強的部件,還能實現復雜結構的制造,為設計師提供了更大的自由度。陶瓷前驅體在脫脂過程中,需要控制升溫速率,以防止產生裂紋和變形。
陶瓷前驅體可用于制備半導體襯底。這些襯一些陶瓷前驅體具有良好的流動性和可塑性,可以通過注模壓制的方法制備出各種形狀復雜的陶瓷坯體。例如,將液態的陶瓷前驅體注入模具中,經過固化和高溫處理,即可得到所需形狀的陶瓷制品。利用離子蒸發沉積技術,可以將陶瓷前驅體蒸發成離子狀態,然后在基底上沉積形成陶瓷薄膜或涂層。這種方法可以精確控制陶瓷薄膜的厚度和成分,廣泛應用于電子、光學等領域。將陶瓷前驅體溶液通過噴霧干燥的方法制備成球形的陶瓷粉末,這種粉末具有良好的流動性和可壓性,適合用于制備高性能的陶瓷制品。底具有優良的熱導率、化學穩定性和機械性能,能夠為半導體器件提供穩定的支撐和良好的電學性能,廣泛應用于高頻、高壓、高功率電子器件。一些陶瓷前驅體可以制備成具有特定電學性能的電極材料,如氧化銦錫(ITO)陶瓷前驅體可用于制備透明導電電極,常用于液晶顯示器、有機發光二極管等器件中,實現良好的導電和透光性能。陶瓷前驅體還可用于制備半導體器件中的絕緣層,如二氧化硅(SiO?)陶瓷前驅體可以通過化學氣相沉積等方法在半導體表面形成高質量的絕緣層,用于隔離不同的導電區域,防止漏電和短路,提高器件的性能和穩定性。納米級的陶瓷前驅體顆粒有助于提高陶瓷材料的致密性和強度。陜西陶瓷涂料陶瓷前驅體鹽霧
在陶瓷前驅體的制備過程中,需要嚴格控制反應溫度和時間,以確保其質量和性能。陜西陶瓷涂料陶瓷前驅體鹽霧
陶瓷前驅體在能源領域的具體應用案例:一、太陽能電池領域:在鈣鈦礦太陽能電池中,陶瓷前驅體可以用于制備鈣鈦礦材料。通過溶液法或氣相沉積法,將含有鉛、碘、甲胺等元素的陶瓷前驅體轉化為具有優異光電性能的鈣鈦礦薄膜。這種鈣鈦礦薄膜具有高吸收系數、長載流子擴散長度和合適的禁帶寬度,能夠有效提高太陽能電池的光電轉換效率。二、催化領域:浙江大學機械 306 實驗室錢森煜碩士生基于墨水直寫式打印,研制了一款具有聚甲基丙烯酸甲酯微球的陶瓷前驅體打印墨水,通過打印和燒結,制備了具有二級孔隙的多孔 SiC 陶瓷,并將其運用于甲醇重整制氫載體,以提高微反應器的氫氣產量。在 280°C 的溫度和 30000ml?g-1?h-1 的空速下,其甲醇轉化率和產氫量分別可達 90.95% 和 44.96ml/min。陜西陶瓷涂料陶瓷前驅體鹽霧