Спекание (припекание) decomposition of solid solutions Лекция 8 Химический факультет ННГУ 4 курс, 9 семестр Федосеев Виктор Борисович профессор кафедры.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Кинетика твердофазных реакций многостадийность Лекция 6 Химический факультет ННГУ 4 курс, 9 семестр Федосеев Виктор Борисович профессор кафедры физического.
Advertisements

Лекция 6 Шагалов Владимир Владимирович Химическая кинетика гетерогенных процессов.
Лекции по физике. Молекулярная физика и основы термодинамики Различные агрегатные состояния вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание поверхности.
Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния.
Лекции по физике. Молекулярная физика и основы термодинамики Явления переноса.
Лекция 2 (Спецглавы химических дисциплин. Коллоидная химия) Термодинамика поверхностных явлений. Правило фаз Гиббса для дисперсных систем. Поверхностная.
Методическая разработка по физике (10 класс) по теме: Строение газообразных, жидких и твердых тел.
Скорость химических реакций. Урок 11. Раздел химии, изучающий скорости и механизмы протекания химических реакций называется химической кинетикой. 2.
Лекции по физике. Молекулярная физика и основы термодинамики Фазовые равновесия и превращения.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. Цель Изучить понятие внутренней энергии и ее связь с кинетической и потенциальной энергиями, познакомиться с различными способами.
Колпаков В.А. Химическая кинетика. Основные понятия химической кинетики Химическая кинетика – это наука, изучающая механизм и закономерности протекания.
1 Второй закон термодинамики. Энтропия Энтропия: основные определения Изменение энтропии в различных процессах: изохорном изобарном изотермическом адиабатическом.
Скорость химической реакции изменение количества одного из реагирующих веществ за единицу времени в единице реакционного пространства. Является ключевым.
Введение в физические свойства твёрдых тел Лекция 3. Механические свойства твёрдых тел. Пластическая деформация.
Горение металлов Лекция 9 по теории горения и взрыва для гр. ДБЖ-09.
Поверхностное натяжение жидкости. Поверхностная энергия. Коэффициент поверхностного натяжения.
Кипение. Испарение = парообразование происходит со свободной поверхности жидкости при любой положительной температуре. При определенных условиях – может.
Лекции по физике. Механика Законы сохранения. Энергия, импульс и момент импульса механической системы. Условия равновесия.
Выполнил ученик 10 класса Базанов. Воздушное огниво Согласно первому закону термодинамики при адиабатном сжатии изменение внутренней энергии газа равно.
1 Лекции по физике. Механика Волновые процессы. Релятивистская механика.
Транксрипт:

Спекание (припекание) decomposition of solid solutions Лекция 8 Химический факультет ННГУ 4 курс, 9 семестр Федосеев Виктор Борисович профессор кафедры физического материаловедения физического факультета ННГУ

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 2 Эволюция дисперсной системы Образование и рост зародышей новой фазы приводит к образованию дисперсной системы Эволюция дисперсной системы – коалесценция, коагуляция, агрегация, гелеобразование, флокуляция, коацервация, перераспределение, переконденсация …

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 3 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКОНДЕНСАЦИИ = ОСТВАЛЬДОВСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ Конденсация = (лат. condensatio сгущение) = переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия = фазовый переход 1 рода ОСТВАЛЬДОВСКОЕ СОЗРЕВАНИЕ = перенос вещества от мелких дисперсных частиц к крупным Вильгельм Фридрих Оствальд (Ostwald, Рига, Росс. империя) балтийский немец, физ- химик + философ–идеалист: материя = форма проявления энергии + Ноб. премия по химии 1909 г. "за изучение природы катализа и основополагающие исследования химического равновесия и скоростей химических реакций" + Чл.-корр. Петербургской АН

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 4 механизм переконденсации актуален при рассмотрении процессов старения дисперсий примеры: переконденсации частиц в облаке, снега перед лавиной ИСПАРЕНИЕ И СОЗРЕВАНИЕ ПРЕЦИПИТАТОВ В МАССИВАХ 2D ОСТРОВКОВ К онденсированные среды и межфазные границы, 10, 4, (2008) (Ин-т физики полупроводников СО РАН) Оствальдовское созревание наноструктур с квантовыми точками (ФТП 2001, Т 35, 12) может быть вреден для описания кинетики Рождает иллюзии: полное растворение мелких все капли круглые + все кристаллы правильные

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 5 Основные стадии реакций в твёрдой фазе 1) поверхностная диффузия 2) Химическая реакция 2) Диффузия в приповерхностные слои (в местах контакта компонентов)??? 3) Возникновение дефектов, разрыхление кристаллических решеток 4) Образование и распад твердых растворов 6) Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта. 7) Отжиг дефектов в кристаллической решетке продукта. 8) Возгонка 9) Диссоциация 10) Возникновение и рост зародышей фазы продукта 11) Собственно химическое взаимодействие

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 6 механизм зарастания (срастания) ~ коагуляция В области контакта образуется поверхность с отрицательной кривизной (2 1.2) = - 2 V m ( 1/R 1,2 - 1/R 2 ) (1 1.2) = - 2 V m ( 1/R /R 1 ) (1 2) = - 2 V m ( 1/R 1 - 1/R 2 ) При (2 1.2) (1 1.2) >> (1 2) перенос в места контактов частиц. КАТЕНОИД поверхность, образуемая вращением цепной линии; одна из минимальных поверхностей. мыльная плёнка на проволоке. Особенности. 1. Перенос вещества в участки с более плотной упаковкой Почему? больше число контактов или больше радиус кривизны 2. Последовательность заполнения (= капиллярной конденсации). Зависит от среднего координационного числа n. А) n 3, убывает при зарастании (доказать), Б) n > 3, при соприкосновении "менисков зарастания" растет(???) с ускорением (доказать) (аналог = спонтанная капиллярная конденсация).

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 7 Спекание и рекристаллизация исходных веществ и продукта спекание = плотное соединение, склеивание частиц твердого вещества при нагревании = процесс получения твёрдых и пористых материалов (изделий) из мелких порошкообразных или пылевидных материалов при повышенных температурах Твердофазное спекание = спекание порошкового тела без образования жидкой фазы.

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 8 Самопроизвольное спекание ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 2008, том 78, 9, с Ю. А. Котов, В. В. Иванов ПОРОШКОВЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ получение нанопорошков металлов, сплавов и их химических соединений методом электрического взрыва проволоки, Попытка измерить теплоемкость порошка кончилась саморазогревом и спеканием порошка с ампулой

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 9 Гегузин ( Яков Евсеевич ) выделил три основных стадии. 1 Начальный период (припекание), -частицы сохраняют индивидуальность, -применимо понятие «контакт между частицами», -размер контактного пятна изменяется от 0 до ~1/3 радиуса частиц Книги научно- популярные «Пузыри»(библиотечка «Квант»), «Капля», «Очерки о диффузии в кристаллах», «Живой кристалл», «Почему и как исчезает пустота» Монографии «Физика спекания», «Макроскопические дефекты в металлах», «Движение макроскопических включений в твёрдых телах» (совм. с М. А. Кривоглазом), «Диффузионные процессы на поверхности кристалла» (совм. с Ю. С. Кагановским), «Диффузионная зона»

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 10 три основных стадии. 2 Промежуточная стадия -образуется две непрерывные фазы: фаза вещества + фаза пустоты (губка, сетка…) -Начало формирования закрытой пористости (замкнутых пор) -понятие контакта между частицами теряет смысл: границы между элементами структуры спекающегося твердого тела не связаны с первоначальными границами частиц. -рост зерен.

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 11 три основных стадии. 3 Заключительная стадия (образованы замкнутые поры) -число и общий объем пор обычно уменьшаются, -уплотнение порошкового тела. +пористость может сохраняться неизменной при коалесценции пор = рост крупных пор за счет уменьшения размеров и исчезновения мелких, изолированных пор. Как называется последний процесс?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 12 Если меняется поверхностное натяжение мера поверхностной активности изотерма адсорбции Гиббса Химический потенциал компонента Диффузионный поток может зависеть от поверхностной активности компонента и геометрии системы!

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 13 Если меняется поверхностное натяжение Диффузионный поток может зависеть от поверхностной активности компонента и геометрии системы! Более детальное описание

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 14 Если меняется кривизна поверхности при Концентрация однородна, раствор идеальный, кривизна поверхности неоднородна Куда направлен диффузионный поток? Для случая 1) ПАВ, 2) ПИВ, 3) ПНВ Для сферических частиц Для кубических частиц

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 15 Если кривизна поверхности разная при Концентрация неоднородна, раствор идеальный, кривизна поверхности неоднородна Куда направлен диффузионный поток? Для случая 1) ПАВ, 2) ПИВ, 3) ПНВ

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 16 Поток атомов и поток вакансий Уравнение Томпсона –Кельвина для давления насыщенного пара над сферической поверхностью получить эти уравнения Уравнение Пинеса ( Борис Яковлевич ) для концентрации вакансий около сферической поверхности Куда должны двигаться вакансии, если их исходная концентрация однородна?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 17 Поток атомов и поток вакансий Вблизи поверхности шейки (шейка = место контакта частиц) концентрация вакансий больше чем в объеме. Возникновение разности концентраций приводит (?!) к появлению диффузионного потока вакансий, направленного от шейки в объем (?!) частиц: и, соответственно, встречному переносу вещества в область шейки. Вследствие этого происходит спекание, сопровождающееся уменьшением объема пор и уплотнением.

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 18 Спекание как диффузионно-вязкая ползучесть ( модель Я.С. Френкеля ) возникают капиллярные силы (сила Лапласа) = следствие разность давления в фазах, разделенных искривленными границами r 1 и r 2 - главные радиусы кривизны, - поверхностная энергия пластическая деформация = дислокационный (?!) массоперенос При этом усадка пропорциональна давлению всестороннего сжатия р и обратно пропорциональна вязкости

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 19 модель Я.С. Френкеля для аморфных тел вязкость по Френкелю усадка D* -коэффициент самодиффузии, а - расстояние между атомами Для кристаллических тел выполняется соотношение Набарро-Херринга l- расстояние между источниками и стоками вакансий вязкое течение реализуется диффузионным путём. Поэтому такой механизм уплотнения назван диффузионно - вязкое течение или диффузионно - вязкая ползучесть.

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 20 задачки 1 Как изменятся пузырьки, соединенные соломинкой Нарисовать границу между этими мыльными пузырьками

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 21 кинетика спекания Внешними признаками спекания обычно служат уменьшение размеров тела = усадка, уменьшение пористости и увеличение кажущейся плотности. одновременно могут действовать разные механизмы массопереноса диффузионно-вязкое (пластическое) течение; объемная диффузия; поверхностная диффузия; испарение – конденсация; дислокационный механизм. при выводе кинетических уравнений предполагают преобладание одного из возможных механизмов

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 22 механизм диффузионно-вязкого течения Меняются Расстояние между центрами частиц h Контактный угол Площадь поверхности Как это получили? Мощность (работа в единицу времени) выделяемая при сокращении границ тратится на вязкое трение

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 23 механизм диффузионно-вязкого течения Деформация определяется углом Кинетика процесса Энергия не теряется в виде тепла и пр … но куда исчезает материя?! Если материя не исчезает, то r = r(t)

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 24 задачи материя не исчезает Как реально может выглядеть форма двух срастающихся частиц? Зависимость от размера взаимодействующих частиц Для сравнения Схемы: [Гегузин Я.Е. Физика спекания] стр.34-35, 99, 114 фотографии: стр. 40, 125, 153

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 25 механизм объемной диффузии Вакансии в поле градиента концентраций диффундируют в объем частиц. Встречный поток вещества, приводит к росту шейки. Количество продиффундировавшего вещества, из объема частиц на поверхность шейки, соответствует объему линзы между частицами V Проверить По 1 закону Фика, -Приняв, что эффективный диффузионный путь = x -Представив C V безразмерной величиной = отношение числа вакансий к общему числу узлов -Используя уравнение Пинеса Получим!(?) проверьте размерность

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 26 предпочтение отдается механизмам диффузионно-вязкого течения объемной диффузии они позволяют объяснить большие усадки, наблюдающиеся в процессе спекания неметаллических систем. 1)При больших (каких) усадках следует аккуратнее обращаться с округлением и условием сохранением вещества 2)Скорость поверхностной диффузии на 2-4 порядка выше, чем объемной, при каком размере частиц поверхностная диффузия будет существенно выгоднее, чем объемная? ВОПРОСЫ

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 27 кривая спекания Френкель Механизм вязкого течения Конечная остаточная пористость t Пинес Диффузионное растворение пор

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 28 Другие механизмы массопереноса при спекании Механизм массопереноса зависимость радиуса шейки x = f( ) усадка Диффузионно-вязкое течение l 0 Объемная диффузия l 0 Поверхностная диффузия l=0 Испарение-конденсация l=0 Припекание под влиянием прижимающих усилий (горячее прессование) l 0 Где самый быстрый?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 29 На фазовой диаграмме T(x) для бинарной системы Ar – N 2 в области фазовых переходов твердое – жидкость (T, К). (данные: Long H.M., Di Paolo F.S., 1963, Chem. Eng. Prog. Symp. Ser – 5). При анализе диаграммы необходимо учесть, что в соответствии с правилом фаз Гиббса линия солидуса – горизонтальная прямая, если в граничащих областях диаграммы существуют 3 фазы (например, в области D – Ж и Т2, а в области С – Ж и Т1). Если же линия солидуса – кривая, то в граничащих областях существуют только 2 фазы (например, по этой причине область B может быть только однофазной и содержит твердый раствор Т1). Решение A – жидкий раствор аргона в азоте (х(N 2 ) = 75 %)В – твердый раствор Т1 аргона в азоте (х(N 2 ) = 75 %)С – 2 фазы: жидкость с х(N 2 ) ~ 70 % и твердое Т1 с х(N 2 ) ~ 62 % соотношение Ж/Т1 ~ (67-62)/(70-67) = 5/3 D – 2 фазы: жидкость с х(N 2 ) ~ 63 % и твердое Т2 с х(N 2 ) ~ 40 % соотношение Ж/Т2 ~ (55-40)/(63-55) = 15/8 E – 2 фазы: твердое Т1 с х(N 2 ) ~ 61 % и твердое Т2 с х(N 2 ) ~ 54 % соотношение Т1/Т2 ~ (55-54)/(61-55) = 1/6 F – 1 фаза: твердый раствор Т2 азота в аргоне (х(N 2 ) = 45 %) Опишите фазовый состав в точках А-F. задача

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 30 Припекание взаимно растворимых твердых тел Подобно спеканию твердых тел А + А Особенности 1) Образование новых фаз 2) Разная скорость диффузии D A D B

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 31 примеры Изменение профиля царапины на поверхности (100) монокристалла КВг в процессе отжига (Т = 650 °С) а) в контакте с кристаллом КВг б) в контакте с кристаллом КCl. Цифры у кадров длительность отжига в часах. Увеличение Х3000. «Гомогенный » отжиг кристаллов в парах (КCl КCl и КВгКВг) всегда приводит к нивелировке царапин. [Гегузин Я.Е. Диффузионная зона]

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 32 примеры Возникновение гофра в диффузионной зоне контакта медь – никель впадины – сток вакансий, выпуклости – сток атомов [Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах]

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 33 примеры [Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах] Куда делась пустота в первом и втором случае? Что стало с плотностью материала?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 34 Эффект Горского Неоднородное распределение атомов разных сортов в изогнутой пластине сплава [Гегузин Я.Е. Очерки о диффузии в кристаллах, Я. Е. Гегузии Восходящая диффузия и диффузионное последействие // УФН Т. 149, (1986) вып. 1] ПОПЫТАТЬСЯ Вывести уравнение диффузии не пренебрегая давлением, температурой, электрическим потенциалом, … чем ещё?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 35 Припекание взаимно растворимых твердых тел Что будет, когда в газовой фазе есть третий компонент?

Химия твердого тела Лекция 8 Спекание 36 Припекание взаимно растворимых твердых тел Что будет, когда в порошке есть третий компонент?