陶瓷前驅(qū)體種類繁多,包括超高溫陶瓷(ZrC、ZrB?、HfC、HfB?)前驅(qū)體聚合物、聚碳硅烷、聚碳氮烷、元素摻雜的聚碳硅烷、反應型含硅硼氮單源陶瓷前驅(qū)體以及其他無機或有機前驅(qū)體、混合有機前驅(qū)體等。超高溫陶瓷前驅(qū)體是指通過熱解可以生成金屬碳化物和硼化物等超高溫陶瓷的一類聚合物。聚碳硅烷是指結構中含有硅原子和碳原子相間成鍵,并且熱解后能得到 SiC 陶瓷的一類聚合物的總稱,廣泛應用于納米陶瓷微粉、陶瓷薄膜、涂層、多孔陶瓷等材料的制備。聚硅氮烷是指結構中以 Si-N 鍵為主鏈,并且熱解后能得到 Si?N?或 Si-C-N 陶瓷的一類聚合物的總稱,廣泛應用于信息、電子、航空、航天等領域。生物陶瓷前驅(qū)...
陶瓷前驅(qū)體在航天領域具有廣闊的應用前景,主要體現(xiàn)在材料性能提升:①高溫穩(wěn)定性:隨著航天技術的發(fā)展,航天器在大氣層內(nèi)高速飛行以及進入外層空間時會面臨極端高溫環(huán)境。陶瓷前驅(qū)體可制備出超高溫陶瓷材料,如碳化鉿、碳化鋯等,這些材料具有極高的熔點和優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性,能有效保護航天器在高溫下的結構完整性。②抗氧化性能:一些陶瓷前驅(qū)體制備的陶瓷基復合材料在高溫下具有良好的抗氧化性能。如采用前驅(qū)體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優(yōu)異的高溫抗氧化性能,在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數(shù) kp 明顯低于 SiC 陶瓷。③輕量化:陶瓷前驅(qū)體可以通過精確的分子設計和制備工藝,實現(xiàn)材...
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、通信等領域有重要應用。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,廣泛應用于工業(yè)自動化、家電、汽車等領域。未來,陶瓷前驅(qū)體有望在更多領域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)...
研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的實驗方法之一:光譜分析技術。①傅里葉變換紅外光譜(FT-IR):用于分析陶瓷前驅(qū)體的化學鍵和官能團結構。通過比較不同溫度下的 FT-IR 光譜,觀察化學鍵的振動吸收峰的變化,了解前驅(qū)體在受熱過程中化學鍵的斷裂和重組情況,從而評估其熱穩(wěn)定性。例如,某些化學鍵的吸收峰在高溫下減弱或消失,可能意味著這些化學鍵發(fā)生了斷裂,前驅(qū)體的結構發(fā)生了變化。②拉曼光譜:與 FT-IR 類似,拉曼光譜也可以提供關于陶瓷前驅(qū)體化學鍵和結構的信息。通過分析拉曼光譜中特征峰的位置、強度和寬度等變化,研究前驅(qū)體在高溫下的結構演變,判斷其熱穩(wěn)定性。溶膠 - 凝膠法制備陶瓷前驅(qū)體具有工藝簡單、成本低廉等...
以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的分析技術:動態(tài)力學分析(DMA)。①原理:在周期性外力作用下,測量陶瓷前驅(qū)體的動態(tài)力學性能,如儲能模量、損耗模量和損耗因子等隨溫度的變化。通過分析這些參數(shù)的變化,可以了解前驅(qū)體的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、分子鏈的運動狀態(tài)以及材料的熱穩(wěn)定性。②應用:確定陶瓷前驅(qū)體的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,評估其在不同溫度下的力學性能變化。例如,在陶瓷前驅(qū)體制備過程中,DMA 可以幫助優(yōu)化工藝參數(shù),以獲得具有良好熱穩(wěn)定性和力學性能的陶瓷材料。對陶瓷前驅(qū)體的元素組成進行分析,可以采用能量色散 X 射線光譜等技術。陜西特種材料陶瓷前驅(qū)體涂料目前,陶瓷前驅(qū)體的制備工藝還存在一些挑戰(zhàn),如制備過程復...
溶膠 - 凝膠法是一種常用的陶瓷前驅(qū)體制備方法。如制備氧化鋯陶瓷前驅(qū)體,可將鋯的醇鹽(如四丁氧基鋯)溶解在有機溶劑(如乙醇)中,形成均勻的溶液。然后加入適量的水和催化劑(如鹽酸),使鋯醇鹽發(fā)生水解和縮聚反應,生成氧化鋯溶膠。經(jīng)過陳化、干燥等處理后,得到氧化鋯陶瓷前驅(qū)體粉末。以聚碳硅烷制備碳化硅陶瓷前驅(qū)體為例,首先通過硅烷(如甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷等)的水解和縮聚反應,合成含有硅 - 碳鍵的聚合物聚碳硅烷。然后將聚碳硅烷進行高溫裂解,在裂解過程中,聚合物發(fā)生結構重排和化學鍵的斷裂與重組,轉(zhuǎn)化為碳化硅陶瓷。在這個過程中,可以通過調(diào)節(jié)原料的比例、反應條件等,控制聚碳硅烷的分子結構和性能,從而影...
陶瓷前驅(qū)體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質(zhì)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(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,可以合成具有特定微觀結構和性能的陶瓷電解質(zhì)和...
后處理過程中,為了提高陶瓷材料的性能,可以采用以下3種方法:①熱處理:燒結后的陶瓷材料內(nèi)部可能存在內(nèi)應力,通過適當?shù)臒崽幚砜梢韵@些內(nèi)應力,提高材料的韌性和抗疲勞性能。通過控制熱處理的溫度和時間,可以改變陶瓷材料的微觀結構,如晶粒尺寸、相組成等,從而優(yōu)化材料的性能。②:增韌處理:利用某些陶瓷材料在特定條件下發(fā)生相變時產(chǎn)生的體積變化和應力,來阻礙裂紋的擴展,從而提高陶瓷的韌性,如氧化鋯陶瓷的相變增韌。在陶瓷基體中添加纖維或顆粒狀的增強相,如碳纖維、碳化硅顆粒等,通過纖維或顆粒與基體之間的界面結合和相互作用,提高陶瓷材料的強度和韌性。③化學處理:通過化學溶液處理、氣相沉積等方法,在陶瓷表面引入特...
陶瓷前驅(qū)體在航天領域有廣泛的應用,從熱防護系統(tǒng)角度來講:①陶瓷基復合材料熱結構部件:如 C/SiC 復合材料,可用于飛行器的熱防護系統(tǒng)頭錐、迎風面大面積部位、翼前緣和體襟翼等。通過前驅(qū)體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優(yōu)異的高溫抗氧化性能。在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數(shù) kp 明顯低于 SiC 陶瓷,且 C/SiBCN 復合材料室溫下彎曲強度 489MPa,在 1600℃彎曲強度仍達到 450MPa 以上。②超高溫陶瓷防熱材料:利用陶瓷前驅(qū)體可制備超高溫納米復相陶瓷,如 (Ti,Zr,Hf) C/SiC 陶瓷。采用乙烯基聚碳硅烷與含鈦、鋯、鉿的無氧金屬配...
陶瓷前驅(qū)體的選擇需要考慮化學組成與純度:①目標陶瓷的化學組成:要確保前驅(qū)體的化學組成與目標陶瓷相匹配,以保證能得到期望的陶瓷材料。如制備氧化鋁陶瓷,需選擇含鋁元素的合適前驅(qū)體。②純度要求:前驅(qū)體的純度對陶瓷性能影響明顯,高純度的前驅(qū)體可減少雜質(zhì)對陶瓷性能的不良影響,如降低電導率、強度等,像電子陶瓷領域,通常要求前驅(qū)體純度極高。同時也需考慮物理性質(zhì):①形態(tài)與粒度:前驅(qū)體的形態(tài)(如粉末、溶液、膠體等)和粒度分布會影響后續(xù)加工和陶瓷的微觀結構。粉末狀前驅(qū)體的粒度細且分布均勻,有利于提高陶瓷的致密度和性能。②溶解性與分散性:在制備過程中,若需要將前驅(qū)體溶解或分散在溶劑中,其溶解性和分散性就很重要。良好...
如制備硅硼碳氮(SiBCN)陶瓷前驅(qū)體,將含硅、硼、碳、氮的有機化合物(如硅烷、硼烷、含氮有機物等)與無機化合物(如硼酸、硅粉等)混合,在一定的溫度和氣氛條件下進行反應。例如,將二甲氧基甲基乙烯基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、甲氧基三甲基硅烷等硅氧烷單體與甲基硼酸溶解于 1,4 - 二氧六環(huán)中,攪拌反應,旋蒸去除溶劑,得到中間產(chǎn)物。再將中間產(chǎn)物與三乙胺混合,在冰浴環(huán)境下滴加甲基丙烯酰氯,進行冰浴反應,經(jīng)過濾、旋蒸去除沉淀和溶劑,得到液態(tài) SiBCN 陶瓷前驅(qū)體。陶瓷前驅(qū)體的成型工藝包括模壓成型、注射成型和流延成型等多種方法。耐高溫陶瓷前驅(qū)體纖維聚合物前驅(qū)體法是一種制備高性能陶瓷和陶瓷復合材料的方法...
陶瓷前驅(qū)體是獲得目標陶瓷產(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,滿足不同領域的特殊需求。在陶瓷前驅(qū)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(zhì)量和性能。廣東耐高溫陶瓷前驅(qū)體涂料后處理過程中,為了提高陶瓷材料的性能,可以采用以下2...
研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的實驗方法之一:熱分析技術。①熱重分析(TGA):通過測量陶瓷前驅(qū)體在受熱過程中的質(zhì)量變化,來研究其熱分解、氧化等反應。可以獲得前驅(qū)體的起始分解溫度、分解速率、分解產(chǎn)物以及殘留量等信息,從而評估其熱穩(wěn)定性。例如,若前驅(qū)體在較低溫度下就發(fā)生明顯的質(zhì)量損失,說明其熱穩(wěn)定性較差。②差示掃描量熱法(DSC):測量陶瓷前驅(qū)體在加熱或冷卻過程中與參比物之間的熱量差,能夠檢測到前驅(qū)體發(fā)生的相變、結晶、熔融等熱事件,確定其熱轉(zhuǎn)變溫度和熱效應大小。根據(jù)熱轉(zhuǎn)變溫度的高低和熱效應的強弱,可以判斷前驅(qū)體的熱穩(wěn)定性。水熱合成法可以制備出具有特殊形貌和性能的陶瓷前驅(qū)體。江蘇特種材料陶瓷前驅(qū)體纖維某些...
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,其中聚合物前驅(qū)體包含下述幾項:①聚碳硅烷:結構中含有硅原子和碳原子相間成鍵,熱解后能得到 SiC 陶瓷。應用于納米陶瓷微粉、陶瓷薄膜、涂層、多孔陶瓷等材料的制備,合成方法有脫氯和熱解重排法、開環(huán)聚合法、縮聚合成法和硅氫加成法等。②聚硅氮烷:結構以 Si-N 鍵為主鏈,熱解后可得到 Si?N?或 Si-C-N 陶瓷,在信息、電子、航空、航天等領域應用較多。③聚硼氮烷:結構中以 B-N 鍵為主鏈,熱解后能得到 B?N?陶瓷。氮化硼陶瓷具有密度小、熔點高、高溫力學性能好、介電性能優(yōu)良、具有潤滑性等特點,是飛行器透波結構件的...
如制備硅硼碳氮(SiBCN)陶瓷前驅(qū)體,將含硅、硼、碳、氮的有機化合物(如硅烷、硼烷、含氮有機物等)與無機化合物(如硼酸、硅粉等)混合,在一定的溫度和氣氛條件下進行反應。例如,將二甲氧基甲基乙烯基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、甲氧基三甲基硅烷等硅氧烷單體與甲基硼酸溶解于 1,4 - 二氧六環(huán)中,攪拌反應,旋蒸去除溶劑,得到中間產(chǎn)物。再將中間產(chǎn)物與三乙胺混合,在冰浴環(huán)境下滴加甲基丙烯酰氯,進行冰浴反應,經(jīng)過濾、旋蒸去除沉淀和溶劑,得到液態(tài) SiBCN 陶瓷前驅(qū)體。利用靜電紡絲技術結合陶瓷前驅(qū)體熱解,可以制備出直徑均勻、性能優(yōu)異的陶瓷纖維。江蘇防腐蝕陶瓷前驅(qū)體復合材料陶瓷前驅(qū)體的制備方法主要有溶膠 -...
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(qū)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(qū)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(jīng)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(xiàn)復雜結構的制造,為設計師提供了更大的自由度。在陶...
熱重分析(TGA)實驗中,升溫速率對陶瓷前驅(qū)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(qū)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(qū)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(qū)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...
隨著 3D 打印技術等先進制造技術的發(fā)展,陶瓷前驅(qū)體在生物醫(yī)學領域的應用將更加注重個性化定制。根據(jù)患者的具體需求和解剖結構,利用 3D 打印技術可以精確地制造出具有個性化形狀和尺寸的植入物,提高植入物與患者組織的匹配度,減少手術創(chuàng)傷和并發(fā)癥的發(fā)生。未來的陶瓷前驅(qū)體材料將不局限于提供力學支撐和生物相容性,還將集成多種功能,如藥物緩釋、生物傳感、成像等。例如,將陶瓷前驅(qū)體與藥物載體相結合,實現(xiàn)藥物的可控釋放,提高藥物的療效;或者在陶瓷前驅(qū)體中引入傳感元件,實時監(jiān)測人體的生理參數(shù),為疾病的診斷提供依據(jù)。陶瓷前驅(qū)體在脫脂過程中,需要控制升溫速率,以防止產(chǎn)生裂紋和變形。山西船舶材料陶瓷前驅(qū)體鹽霧陶瓷前驅(qū)...
隨著 3D 打印技術等先進制造技術的發(fā)展,陶瓷前驅(qū)體在生物醫(yī)學領域的應用將更加注重個性化定制。根據(jù)患者的具體需求和解剖結構,利用 3D 打印技術可以精確地制造出具有個性化形狀和尺寸的植入物,提高植入物與患者組織的匹配度,減少手術創(chuàng)傷和并發(fā)癥的發(fā)生。未來的陶瓷前驅(qū)體材料將不局限于提供力學支撐和生物相容性,還將集成多種功能,如藥物緩釋、生物傳感、成像等。例如,將陶瓷前驅(qū)體與藥物載體相結合,實現(xiàn)藥物的可控釋放,提高藥物的療效;或者在陶瓷前驅(qū)體中引入傳感元件,實時監(jiān)測人體的生理參數(shù),為疾病的診斷提供依據(jù)。陶瓷前驅(qū)體的力學性能測試包括硬度、強度和韌性等指標的測量。廣東船舶材料陶瓷前驅(qū)體粘接劑聚合物前驅(qū)體...
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(qū)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(qū)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(jīng)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(xiàn)復雜結構的制造,為設計師提供了更大的自由度。陶瓷...
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,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):具有多孔結構和可調(diào)節(jié)的化學組成,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。以陶瓷前驅(qū)體為原料制備的陶瓷基復合材料,在汽車剎車片和航空航天結構...
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(qū)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(qū)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。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。北京船舶材料陶瓷前驅(qū)體如制備硅硼碳氮(SiBCN)陶瓷前驅(qū)體,將...
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,其中聚合物前驅(qū)體包含下述幾項:①聚碳硅烷:結構中含有硅原子和碳原子相間成鍵,熱解后能得到 SiC 陶瓷。應用于納米陶瓷微粉、陶瓷薄膜、涂層、多孔陶瓷等材料的制備,合成方法有脫氯和熱解重排法、開環(huán)聚合法、縮聚合成法和硅氫加成法等。②聚硅氮烷:結構以 Si-N 鍵為主鏈,熱解后可得到 Si?N?或 Si-C-N 陶瓷,在信息、電子、航空、航天等領域應用較多。③聚硼氮烷:結構中以 B-N 鍵為主鏈,熱解后能得到 B?N?陶瓷。氮化硼陶瓷具有密度小、熔點高、高溫力學性能好、介電性能優(yōu)良、具有潤滑性等特點,是飛行器透波結構件的...
聚合物前驅(qū)體法是一種制備高性能陶瓷和陶瓷復合材料的方法。其具有以下優(yōu)點:可設計性強:可以通過對聚合物分子結構的設計,精確控制陶瓷材①料的化學組成、微觀結構和性能。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、陶瓷涂層和三維復雜結構陶瓷等。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,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燒結過程可能...
某些陶瓷前驅(qū)體可以作為藥物載體,實現(xiàn)藥物的可控釋放。例如,磷酸二氫鋁陶瓷前驅(qū)體具有良好的生物相容性和一定的孔隙結構,能夠負載藥物并在體內(nèi)緩慢釋放,提高藥物的療效和靶向性。將陶瓷前驅(qū)體與藥物結合制備成緩釋微球,可以延長藥物的作用時間,減少藥物的給藥頻率和副作用。例如,利用生物可降解的陶瓷前驅(qū)體制備的緩釋微球,能夠在體內(nèi)逐漸降解并釋放藥物,實現(xiàn)藥物的長期緩釋。陶瓷前驅(qū)體可以與生物活性分子結合,促進神經(jīng)細胞的生長和分化,用于神經(jīng)組織的修復和再生。例如,通過在陶瓷前驅(qū)體表面修飾神經(jīng)生長因子等生物活性物質(zhì),可以制備出具有神經(jīng)誘導活性的支架材料,促進神經(jīng)組織的修復。一些陶瓷前驅(qū)體可以與生物材料復合,制備出...
陶瓷前驅(qū)體在能源領域的應用面臨諸多挑戰(zhàn):材料合成與制備方面。①精確控制化學組成和微觀結構:要實現(xiàn)陶瓷前驅(qū)體在能源應用中的高性能,需精確控制其化學組成和微觀結構。例如,在固體氧化物燃料電池中,電解質(zhì)和電極材料的離子電導率、電子電導率等性能與化學組成和微觀結構密切相關。但在實際合成過程中,難以精確控制各元素的比例和分布,以及納米級的微觀結構,這會導致材料性能的波動和不穩(wěn)定。②提高制備工藝的可重復性和規(guī)?;a(chǎn)能力:目前一些先進的陶瓷前驅(qū)體制備技術,如溶膠 - 凝膠法、水熱法等,雖然能夠制備出高性能的陶瓷材料,但這些方法往往工藝復雜、成本較高,且難以實現(xiàn)大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)。同時,制備過程中的微小變化...
熱重分析(TGA)實驗中,升溫速率對陶瓷前驅(qū)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(qū)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(qū)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(qū)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...
研究陶瓷前驅(qū)體熱穩(wěn)定性的實驗方法之一:光譜分析技術。①傅里葉變換紅外光譜(FT-IR):用于分析陶瓷前驅(qū)體的化學鍵和官能團結構。通過比較不同溫度下的 FT-IR 光譜,觀察化學鍵的振動吸收峰的變化,了解前驅(qū)體在受熱過程中化學鍵的斷裂和重組情況,從而評估其熱穩(wěn)定性。例如,某些化學鍵的吸收峰在高溫下減弱或消失,可能意味著這些化學鍵發(fā)生了斷裂,前驅(qū)體的結構發(fā)生了變化。②拉曼光譜:與 FT-IR 類似,拉曼光譜也可以提供關于陶瓷前驅(qū)體化學鍵和結構的信息。通過分析拉曼光譜中特征峰的位置、強度和寬度等變化,研究前驅(qū)體在高溫下的結構演變,判斷其熱穩(wěn)定性。研究人員通過對陶瓷前驅(qū)體的成分進行優(yōu)化,成功提高了陶瓷...
陶瓷前驅(qū)體在航天領域有廣泛的應用,從熱防護系統(tǒng)角度來講:①陶瓷基復合材料熱結構部件:如 C/SiC 復合材料,可用于飛行器的熱防護系統(tǒng)頭錐、迎風面大面積部位、翼前緣和體襟翼等。通過前驅(qū)體浸漬裂解工藝制備的 C/SiBCN 材料,比 C/SiC 具有更優(yōu)異的高溫抗氧化性能。在 1400℃下空氣中的氧化動力學常數(shù) kp 明顯低于 SiC 陶瓷,且 C/SiBCN 復合材料室溫下彎曲強度 489MPa,在 1600℃彎曲強度仍達到 450MPa 以上。②超高溫陶瓷防熱材料:利用陶瓷前驅(qū)體可制備超高溫納米復相陶瓷,如 (Ti,Zr,Hf) C/SiC 陶瓷。采用乙烯基聚碳硅烷與含鈦、鋯、鉿的無氧金屬配...
陶瓷前驅(qū)體是獲得目標陶瓷產(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,滿足不同領域的特殊需求。研究陶瓷前驅(qū)體的降解行為對于其在環(huán)境友好型材料中的應用具有重要意義。陜西防腐蝕陶瓷前驅(qū)體隨著 3D 打印技術等先進制造技術的發(fā)展,陶瓷前驅(qū)體在生物醫(yī)學...