微波和傳統(tǒng)方法合成氮化硅
把膠體Al(OH)3作為鋁源,分別以碳黑納米微粉以及熱解碳和酚醛樹(shù)脂作碳源,在氮?dú)夥罩?,?a href="http://www.verdura.cn/">微波加熱方法合成了顆粒分布在5nm-80nm范圍的A1N納米微粉,其純度達(dá)98%.
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,高的合成溫度有利于AIN產(chǎn)率的提高和顆粒的長(zhǎng)大,微波加熱可使A1N在極短的時(shí)間內(nèi)合成,延長(zhǎng)合成時(shí)間對(duì)A1N影響不大,不同的碳源對(duì)A1N粉末的
合成有很大的影響,在相同的合成條件下,以酚醛樹(shù)脂作碳源得到的A1N粉末粒度最細(xì)、純度最高。
劉兵海等以Tiq(含板欽礦、金紅石兩種晶型)和碳粉為原料,在氮?dú)夥罩?,采用頻率為2.45GH},功率5KW,加熱腔為TE105的微波設(shè)備合成制備了高純、平均粒度為15m--25m的TiN粉料.
他們認(rèn)為,常規(guī)碳熱還原法合成TiN的溫度為1300'C一1800'C,合成時(shí)間為15h,而利用微波加熱技術(shù)在1200`C碳熱還原T'02,僅用lh就可合成出高純的TiN粉料。合成溫度的降低及合成時(shí)間的縮短是由于微波熱效應(yīng)和非熱效應(yīng)作用的結(jié)果。一方面,由于微波加熱均勻迅速,縮短了升溫周期;另一方面,非熱效應(yīng)使原子、分子、離子等微觀粒子得到活化,使晶格擴(kuò)散和晶界擴(kuò)散等加快,擴(kuò)散活化能大大降低,反應(yīng)物間的物質(zhì)遷移加速,反應(yīng)活化能也因此降低,從而使TiN合成溫度降低了1001?。玻埃埃啵茫铣芍芷诳s短為常規(guī)法的1/30至1/15。常規(guī)法合成的TiN有堆集狀的團(tuán)聚顆粒,且TiN的粒度大小不均;而利用微波碳熱法制備的TiN粉料中無(wú)明顯的大團(tuán)聚體,晶粒細(xì)小均勻,且晶粒發(fā)育不完整,呈多孔的球狀體,這樣的粉料具有很好的燒結(jié)活性,對(duì)于提高制品的密度、強(qiáng)度等性能起著很好的促進(jìn)作用。細(xì)化晶粒是微波合成技術(shù)的一大優(yōu)勢(shì),其原因在于合成周期的縮短、合成溫度的降低,使TiN晶粒來(lái)不及長(zhǎng)大,
從而達(dá)到細(xì)化晶粒的效果。
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