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文檔簡介
1、MAX相陶瓷是一類具有納米層狀結構的化合物,基于其A位原子的選擇性腐蝕可以制備出一系列結構相似的二維納米材料(MXene材料),該類材料在鋰離子電池、超級電容器等領域有潛在的開拓價值和應用前景。Ti2AlN是MAX相中氮化物陶瓷的典型代表,如何快速、低成本制備純度高、粒徑小的此種陶瓷是其后續(xù)腐蝕剝離的基礎?;诖?,本論文將首先探索Ti2AlN陶瓷新的合成方法,然后對其在液相介質(zhì)中的腐蝕剝離行為展開研究。
以Ti粉、Al粉和Ti
2、N粉為起始原料,首先按照一定配比混料并壓制成坯,再將其直接讓入預加熱溫度為650℃~850℃的空氣爐中進行熱爆反應。保溫2~5min后取出得到反應產(chǎn)物。利用XRD,F(xiàn)ESEM及HRTEM對其相組成及微觀的形貌進行了分析,研究了原料配比及粒徑、預加熱溫度、壓坯厚度、保溫時間等工藝參數(shù)對Ti2AlN微觀結構及純度的影響規(guī)律,提出了熱爆反應過程中Ti2AlN的形成機制。結果表明:隨著Al含量的增加,Ti2AlN純度提高;反之Al含量過高,因反
3、應的最高溫度降低,導致其純度降低。熱爆反應在650℃即可點燃,但產(chǎn)物中雜相較多。當溫度升高至700℃甚至更高,產(chǎn)物中TiN仍無法徹底除掉。盡管壓坯厚度大放出熱量多,由于熱爆反應時間短,壓坯越厚粉體之間熱傳遞耗時長不利于反應的進行。此外,壓坯的壓力、保溫的時間等對熱爆反應影響較小。本研究以Ti∶Al∶TiN=1∶1.05∶1的摩爾比配料,當預熱溫度為700℃,保溫2 min,預壓片的壓力為2 MPa,預壓片厚度為2mm時合成純度較高的層狀
4、結構Ti2AlN陶瓷。其形成機制可分為兩個階段:首先,Ti粉、Al粉反應形成Ti-Al化合物并在較短的時間內(nèi)釋放出巨大熱;其次,TiN熔解進入Ti-Al熔體中形成Ti2AlN晶核,并隨體系溫度降低析出層狀結構的Ti2AlN材料。
以不同濃度的氫氟酸為腐蝕介質(zhì),以合成的Ti2AlN為腐蝕剝離對象,在常溫下對其進行了腐蝕剝離。并以鹽酸、乙酸、丙酮、二甲基甲酰胺(DMF)等為介質(zhì),在機械球磨作用下進行了腐蝕剝離。利用XRD及FESE
5、M對不同工藝下腐蝕產(chǎn)物的相組成及微觀形貌進行了分析,研究了介質(zhì)種類、濃度、球磨對腐蝕剝離過程的影響。結果表明:Ti2AlN在濃度為2%的HF溶液中,反應2h,有氣泡產(chǎn)生,產(chǎn)物為厚度大約為2-5 nm的薄片,這說明HF溶液的濃度過低或過高、反應時間過短或過長都不能或使得Ti2AlN腐蝕剝離不徹底或者過腐蝕導致其產(chǎn)物進一步被氧化。采用球磨腐蝕剝離,產(chǎn)物是片狀的Ti2AlN。
以不同濃度的鹽酸、硫酸、硝酸、氫氧化鋰、氫氧化鈉等溶液為
6、腐蝕介質(zhì),以合成的Ti2AlN為腐蝕剝離對象,在水熱條件下進一步研究了其腐蝕剝離行為。利用XRD及FESEM對不同工藝下腐蝕產(chǎn)物的相組成及微觀形貌進行了分析。結果表明:Ti2AlN抗酸的腐蝕能力弱于抗堿的腐蝕能力。同時,在水熱條件下Ti2AlN晶格中的Al層原子和Ti層原子均與酸/堿中的H+/OH-發(fā)生了反應,進而破壞了其層狀晶格結構。在SO42-,Cl-,NO3-離子的作用下,最終生成了不同晶型的TiO2;在堿溶液中最終生成了鈦酸鹽納
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