Микро- и наноструктуры фрактального типа в керамическом пентаоксиде тантала, сформированные под воздействием концентрированного светового потока, и их влияние на механизмы теплового расширения
Разработка высокостойких керамических материалов и изделий, способных противостоять без разрушения резким циклическим перепадам температуры. Температурный коэффициент линейного расширения. Определение физических характеристик твердотельных материалов.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.11.2018 |
Размер файла | 542,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Микро- и наноструктуры фрактального типа в керамическом пентаоксиде тантала, сформированные под воздействием концентрированного светового потока, и их влияние на механизмы теплового расширения
Палатников M.Н.
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, Мурманская обл., г. Апатиты ,Россия.
Простые и сложные оксиды, обладающие низким тепловым расширением, составляют основу для разработки высокостойких керамических материалов и изделий, способных противостоять без разрушения резким циклическим перепадам температуры (более 500 градусов). К сожалению, перечень оксидов с аномально низкими температурными коэффициентами линейного расширения (ТКЛР) весьма ограничен (кварцевое стекло, кордиерит, фосфат алюминия, титанат алюминия и некоторые другие). В настоящее время ведётся интенсивный поиск высокотемпературных материалов с низкими и отрицательными ТКЛР, а также изучение механизмов теплового расширения таких материалов. Выделяют несколько механизмов низкого, нулевого (или отрицательного) ТКЛР при сравнительно высоких температурах.
Модель Эванса, которая объясняет отрицательный ТКЛР для ряда сегнетоэлектрических кристаллов, таких как BaTiO3, PbTiO3 и некоторых аналогичных оксидных соединений в которых наблюдается отрицательное тепловое расширение в широком диапазоне температур от 0 до 1000 оС [1,2]. По этой модели уменьшение линейных размеров вещества при нагреве связано с осцилляциями атомов кислорода в цепочке связей Ме - О - Ме вокруг оси Ме - Ме при возрастании температуры, что приводит к повышению симметрии структурных полиэдров, уменьшению среднего расстояния между атомами Ме - Ме и результирующему отрицательному объёмному коэффициенту теплового расширения [3].
Модель схлопывания пор, когда низкие, нулевые и отрицательные значения КТР материалов получаются за счёт уменьшения объёма пор при нагреве. Такой механизм характерен, например, для сильнопористых минералов со структурой фоязита в интервале температур от - 220 до 300 оС.
Модель схлопывания микротрещин, когда отрицательный ТКЛР обусловлен уменьшением объёма микро- и наноразмерных микротрещин. Такой механизм был впервые обнаружен в титанате алюминия (AlTiO3), [4]. Аналогичным механизмом было объяснено отрицательное тепловое расширение пентаоксида ниобия [5-8], причём интервал температур, в котором наблюдается такое явление, достигает более 1000оС и зависит от технологии получения керамики [9]. В работах [5-7] сделан вывод о том, что отрицательное тепловое расширение керамических образцов пентаоксида ниобия обусловлено рекомбинацией сетки микротрещин, которая формируется в процессе охлаждения образцов. Причём, в [7] делается вывод о том, что сетка микротрещин формируется по границам зёрен в результате анизотропии теплового расширения по разным кристаллографическим осям.
В настоящей работе на примере керамического пентаоксида тантала проведено исследование влияния обработки концентрированными световыми потоками (КСП) на образование в материале микро- и наноструктур фрактального типа и механизмы теплового расширения. Возможность влияния на тепловое расширение позволяет разработать фундаментальные принципы создания керамических материалов (или композиций материалов), обладающих сверхвысокой стойкостью к тепловым ударам в широкой области температур.
Методика эксперимента
Керамические образцы Ta2O5 получали путем светотермической обработки в фокальной зоне оптической печи при температуре ~ 2000оС (температура плавления пентаоксида тантала 1890оС). При этом градиенты температуры в фокальной зоне достигают нескольких сотен градусов на mm. (до 300оС/мм). Оптическая печь представляет собой три радиационных излучателя состоящих из эллипсоидных зеркал с размещёнными в одном из фокусов 10-ти киловаттными ксеноновыми лампами. Вторые фокусы эллипсоидных зеркал совмещены в одну общую фокальную зону. В общей фокальной зоне установки достигается плотность световой энергии до 1.6*104 кВт/м2, что позволяет плавить самые тугоплавкие оксидные материалы. Для приготовления керамических образцов использовали пентаоксид тантала с содержанием основных контролируемых примесей не выше 10-3 - 10-4 мас. %. Образцы для дилатометрических измерений имели размер 5х5х50 мм. Измерения температурных зависимостей относительного удлинения керамических образцов проводили на автоматическом кварцевом дилатометре ДКВ-5А дифференциальным методом с использованием в качестве меры сравнения стержня из кварцевого стекла, в интервале температур от 20 до 850оС. Предельная погрешность при измерении температуры не более 2 градусов. Погрешность измерения ТКЛР в интервале температур 20-300оС не более 1,5 · 10-7 град-1 , в стоградусном интервале температур - не более 3 · 10-7 град-1. При этом учитывали, что относительное изменение объёма для изотропных образцов ?V/V 3?L/L. Рентгенографическоие исследования проводили в монохроматическом CuK излучении на дифрактометре ДРОН-УМ1. Высокотемпературное исследование “in-situ” осуществляли в атмосфере гелия с помощью приставки УВД-2000 в интервале температур 20-1000 оС. Для определения периода решетки фаз в исследуемом интервале температур в качестве внутреннего стандарта использовали порошок кремния, подмешанный в порошок исследуемого образца. Для изучения микроструктуры керамик использован высокопроизводительный и гибкий анализатор изображения Thixomet. Исследование наноструктуры поверхности образцов с разрешением до единиц нм проводилось при помощи атомно-силового микроскопа Nano-R2.
Результаты и обсуждение
Традиционное материаловедение при получении материалов базируется на рассмотрении триады «состав-структура-свойства». Реальная же структура, сформировавшаяся к концу процесса, реализуется в твердом состоянии как микро- и наноструктура, что особенно ярко выражено при сильно неравновесных условиях образования. Таким образом, мы должны рассматривать триаду «состав-фрактальная (динамическая) структура-свойства».
Так, на тепловое расширение пентаоксид тантала (Та2O5) влияет обработка высокоэнергетичными КСП. После такой обработки на кривой теплового расширения Та2O5 появляются аномальные участки нулевого, а иногда и отрицательного ТКЛР. Обработка КСП происходит в условиях высокотемпературного, скоростного нагрева объекта при больших (до сотен градусов на миллиметр) градиентах температур по толщине поверхностного слоя. Градиенты температур в плоскостях параллельных поверхности имеют в 2 - 5 раз меньшую величину. В связи с этим при обработке КСП создаются весьма неравновесные условия, что позволяет базировать описание результатов на способности исследуемой системы к самоорганизации, так как для этого существует необходимая предпосылка в виде потока энергии, поступающего из внешнего источника и диссипируемого ею. Благодаря этому потоку неравновесная система становится активной, то есть приобретает способность к автономному образованию структур. При обработке КСП в пентаоксиде тантала происходит образование сложных неравновесных микро- и наноструктур («микро- и нано- трещин»), не вполне точно пространственно воспроизводимых от эксперимента к эксперименту. Формируются микро- и наноструктуры фрактального типа в области масштабов ~ 30 nm - 50 ?m (рис.1 и 2, таблица 1).
высокостойкий керамический твердотельный температура
Рис.1 Микроструктуры в керамическом Ta2O5, подвергнутом воздействию КСП. Изображение получено с помощью системы анализа изображений TixometR
Они обнаруживаются во всех без исключения исследованных нами керамических материалах, образующихся в условиях больших градиентов температур, концентраций, давлений и других параметров процесса.
Рис.2 Наноразмерные структуры в керамическом Ta2O5, подвергнутом воздействию КСП. Изображение получено с помощью атомно-силового микроскопа Nano-R2TM
Тип и размерность таких микро- и наноструктур существеннейшим образом определяют физические характеристики твердотельных материалов. Так, в тугоплавком пентаоксиде тантала, обработанном КСП, образовавшиеся микро- и наноструктуры («микро- и нанотрещины») демпфируют тепловое расширение.
Таблица 1. Размер структур в керамическом Ta2O5, обработанном КСП, изображенных на рис. 2
Число измерений |
Ширина структур в керамическом Ta2O5, ?m |
% от общего числа равзбиений структуры на рассматриваемом участке |
Относительная точность, % |
|||
Мин. |
Средн |
Макс. |
||||
73 |
0,032 |
0.038 |
0,046 |
68,9 |
5,4 |
|
0,046 |
0,056 |
0,068 |
8,9 |
|||
0,068 |
0,082 |
0,1 |
17,8 |
|||
0,1 |
0,12 |
0,15 |
2,2 |
|||
3,162 |
3,381 |
4,642 |
2,2 |
Температурная зависимость относительного удлинения для образцов и Та2O5, полученных в оптической печи, представлена на кривой 1, рис. 3.
Рис. 3. Температурная зависимость относительного удлинения образцов керамики Ta2O5: 1? - образец керамики Ta2O5, полученный в оптической печи; 2_ - образец керамики Ta2O5, полученный по обычной керамической технологии при обжиге до 1425оС с последующим охлаждением в печи
Информация о тепловом расширении керамического пентаоксида тантала, полученного по обычной керамической технологии, приведена в работе [9]При нагревании такой керамики Та2O5 происходит нормальное увеличение линейных размеров и, соответственно, объёма образцов (рис. 3, кривая 2). Из рис. 3 видно, что тепловое расширение образцов Ta2O5, полученных в оптической печи радикально отличается от теплового расширения керамического образца, полученного спеканием по обычной керамической технологии. На кривой теплового расширения в широком интервале температур преобладают участки с малым, нулевым или отрицательным расширением (рис. 3, кривая 1).
Объемы элементарных ячеек, рассчитанные по данным рентгеновских измерений, увеличиваются с повышением температуры (таблица 2).
Таблица 2. Параметры элементарной ячейки ромбической фазы Ta2O5 в зависимости от температуры
ToC |
V, нм3 |
a, нм |
b, нм |
c, нм |
?V/V 100% |
|
20 |
1.0570 |
4.3897 |
0.3895 |
0.6182 |
0 |
|
200 |
1.0583 |
4.3897 |
0.3893 |
0.6192 |
0,1287 |
|
400 |
1.0598 |
4.3897 |
0.3892 |
0.6194 |
0,2725 |
|
500 |
1.0608 |
4.3897 |
0.3890 |
0.6212 |
0,3586 |
|
600 |
1.0611 |
4.3897 |
0.3889 |
0.6216 |
0,3917 |
|
800 |
1.0648 |
4.3916 |
0.3888 |
0.6236 |
0,7427 |
|
1000 |
1.0688 |
4.3936 |
0.3883 |
0.6264 |
1,1211 |
Рис.4. Температурные зависимости относительного изменения объёма при нагревании керамических образцов Ta2O5, полученных по обычной керамической технологии методами спекания порошков: 1? - Керамический образец, полученный из исходного особо чистого порошка Ta2O5 марки ОсЧ8-2 прессованием и последующим спеканием при температуре 1350оС в течение 4 часов; 2^ - Температурная зависимость относительного изменения объёма элементарной ячейки орторомбической фазы Ta2O5, рассчитанная из рентгеновских данных (таблица 2); 3_ - Образец керамики Ta2O5, полученный спеканием порошка при 1425оС [9]; 4? -Образец, приготовленный по обычной керамической технологии прессованием и спеканием при температуре 1350оС в течение 4 часов порошка, полученного при помоле Ta2O5, обработанного КСП
Из данных таблицы 2 следует, что особенностями теплового изменения параметров элементарной ячейки ромбической фазы Ta2O5 являются: стабильность значений параметра а в интервале температур от 200 до 600 оС с последующим увеличением в интервале 600 - 1000 оС; уменьшение параметра b ромбической решетки во всём исследованном интервале температур 20 - 1000оС; увеличение параметра с. При этом результирующее изменение объёма элементарной ячейки ромбического Ta2O5 сохраняется положительным (рис. 4, кривая 2).
Таким образом, малые и отрицательные значения относительных удлинений образцов Ta2O5, полученных в оптической печи, по-видимому, обусловлены «смыканием микро- и нанотрещин», образующихся при обработке КСП. Заметно, что условия приготовления образцов влияют на их тепловое расширение даже, если они получены по обычной керамической технологии. Так, существенно отличается тепловое объемное расширение керамических образцов, спеченных при разных (1350 и 1425оС) температурах (рис. 4, кривые 1 и 3). Более того, для образца, приготовленного по обычной керамической технологии прессованием и спеканием при температуре 1350оС в течение 4 часов порошка, полученного при помоле Ta2O5, обработанного КСП в оптической печи, имеются гораздо большие различия по сравнению с образцом, изготовленным в абсолютно тех же условиях из исходного особо чистого порошка Ta2O5 марки ОсЧ8-2 (рис.4, кривые 1 и 4).
Поскольку керамический образец, полученный в оптической печи, был размолот весьма тщательно (средний размер частиц порошка ~ 1 мкм), то, очевидно, что образец, приготовленный по обычной керамической технологии, частично унаследовал его свойства благодаря наличию наноструктур («нанотрещин») в зернах порошка (рис. 2, таблица 1). Тем не менее, для такого образца, в отличие от образца, полученного в оптической печи, во всем интервале температур наблюдается только положительное тепловое расширение. По-видимому, демпфирование теплового расширения в Ta2O5, подвергнутого воздействию КСП, происходит благодаря вкладу микро- и наноструктур фрактального типа во всем диапазоне их размеров (от десятков нм до десятков мкм - рис. 1.и 2, таблица 1).
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что образцы пентаоксида тантала, подвергнутые воздействию КСП в оптической печи с последующим быстрым охлаждением «на воздухе» до комнатной температуры, обладают областью отрицательного или близкого к нулевому теплового расширения благодаря образованию микро- и наноструктур фрактального типа. Возможность влияния на объёмное расширение позволит разработать принципы создания керамических материалов (или композиций материалов), обладающих сверхвысокой стойкостью к тепловым ударам в широкой области температур. Так, низкое и отрицательное тепловое расширение керамик, обработанных КСП, было использовано при разработке контейнерных керамических изделий для химической промышленности. Такие контейнеры выдерживают без разрушения тысячи циклов быстрого нагрева - охлаждения (Ткомн. - 1000°С) [10-11].
Список литературы
1. Sleight A. W. Negative thermal expansion // Inorg. Chem. - 1998. - №. 37. - P. 2854 - 2860.
2. J.S.O. Evans, Mary T.A., Vogt T., Subramanian M. A., Sleight A.W. Negative Thermal Expansion in ZrW2O8 and HfW2O8, // Chem. Mater. - 1996. - V. 8. - P. 2809 - 2823.
3. Brown I. D., Shannon R. D. Empirical bond-strength-bond-length curves for oxides // Acta Cryst. - 1973. - V. A29. - P. 266 - 282.
4. Thomas M.F., Stevens R. Aluminium Titanat - A Literature Review. Part 1: Microcracking Phenomena // Transaction and Journal of the British Ceramic Society. - 1989. - V. 88. - P. 144 - 151.
5. H. Choosuwan, Guo R, Bhalla AS, Balachandran U, Negative thermal expansion behavior in single crystal and ceramic of Nb2O5-based compositions // J. Appl. Phys. - 2002. - V. 91. - № 8. - P. 5051 - 5054.
6. Hathaikarn M. Electrical Properties of Niobium Based Oxides-Ceramics and Single Crystal Fibers Grown by the Laser-Heated Pedestal Growth (LHPG) Technique. A Thesis in materials of Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy / The Pennsylvania State University The Graduate School Intercollege Graduate Program in Materials. - May 2003. - 319 P.
7. W.R.Manning, O. Hunter Jr,, F. W. Calderwood, D.W. Stacy. Thermal Expansion of Nb2O5 // Journal of the American Ceramic Society.- V 55. -N 7. -1972, pp. 342-347.
8. Jijima S. Direct Observation of Lattice Defects in H- Nb2O5 by High Resolution Electron Microscopy // Acta Crist. - 1973. - A 29. - Р. 18 -24.
9. Кржижановский Р.Е., Штерн З.Ю. / Теплофизические свойства неметаллических материалов: Справочник. - Л.: Энергия. - 1978. - 333 с.
10. Фролов А.А., Палатников М.Н., Балабанов Ю.И. Разработка керамических изделий с защитными покрытиями для термохимической обработки высокочистых соединений ниобия и тантала / “Наука и развитие технобиосферы заполярья: опыт и вызов времени” Материалы международной конференции, г. Апатиты, 29 ноября - 1 декабря 2005г. Стр. 131-133.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Инварные аномалии физических свойств как малые значения температурного коэффициента линейного расширения, величины коэффициентов модулей упругости. Мессбауэровские исследования сплавов, говорящие о магнитной негомогенности в закаленном состоянии.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.05.2011Изучение понятия, видов и свойств керамических материалов и изделий. Характеристика сырья и процесса производства керамических изделий. Исследование использования в строительстве как стеновых, кровельных, облицовочных материалов и заполнителей бетона.
реферат [17,6 K], добавлен 26.04.2011Исторические сведения о возникновении керамики, область ее применения. Современные технологии керамических материалов. Производство керамических материалов, изделий в Казахстане, СНГ и за рубежом. Производство и применение стеновых и облицовочных изделий.
курсовая работа [134,7 K], добавлен 06.06.2014Производство, строение и синтез полиимидных пленок. Диэлектрические и электрические свойства, влияние повышенной температуры и радиационного облучения. Энергетические характеристики разрушения изоляционных материалов под воздействием частичных разрядов.
дипломная работа [3,6 M], добавлен 18.10.2011Влияние времени на деформацию. Упругое последействие, влияние температуры на свойства материалов. Механические свойства материалов. Особенности испытаний на сжатие. Зависимость предела прочности пластмасс от температуры, неоднородность материалов.
реферат [2,5 M], добавлен 01.12.2008Экспериментальное изучение поведения материалов и определение их механических характеристик при растяжении и сжатии. Получение диаграмм растяжения и сжатия различных материалов до момента разрушения. Зависимость между сжатием образца и сжимающим усилием.
лабораторная работа [61,4 K], добавлен 01.12.2011Исследование химического диспергирования алюминиевого сплава; влияние концентрации щелочи на структуру диспергированных порошков и физико-механические свойства керамических материалов. Разработка технологической схемы спекания; безопасность и экология.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 27.01.2013Трещина в конструкции. Коэффициент концентрации напряжений. Критерий Гриффитса. Скорость высвобождения упругой энергии. Напряжения при наличии трещин в материале. Проведение испытания образцов. Энергий разрушения. Определение удельной энергии разрушения.
отчет по практике [583,0 K], добавлен 17.11.2015Отбор образцов, проб и выборок для исследования свойств текстильных материалов, методы оценки неровности текстильных материалов. Однофакторный эксперимент. Определение линейного уравнения регрессии первого порядка. Исследование качества швейных изделий.
лабораторная работа [128,0 K], добавлен 03.05.2009Конструкция полупроводникового лазера на твердом теле. Достоинства полупроводникового лазера. Применение твердотельных лазеров для резания швейных материалов и двухъярусных цепных горизонтально-замкнутых конвейеров для хранения готовых изделий на складах.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 17.11.2010Особенности влияния охлаждающего микроклимата на организм человека. Расчет теплового сопротивления и толщины пакета материалов одежды в комплекте с пальто. Зависимость теплового сопротивления одежды от свойств материалов и конструкции швейных изделий.
курсовая работа [159,2 K], добавлен 02.03.2014Изучение методики испытаний на растяжение и поведение материалов в процессе деформирования. Определение характеристик прочности материалов при разрыве. Испытание механических характеристик стальных образцов при сжатии. Определение предела упругости.
лабораторная работа [363,0 K], добавлен 04.02.2014Исторические сведения о возникновении керамических материалов, область их применения. Основные физико-химические свойства керамики, применяемые сырьевые материалы. Общая схема технологических этапов производства керамических материалов, ее характеристика.
курсовая работа [74,2 K], добавлен 02.03.2011Рассмотрение целей и задач материаловедения. Кавитация как образование в жидкости полостей, заполненных паром. Особенности определения параметров, влияющих на процессы диспергирования и кавитационного разрушения. Виды эрозионного разрушения материалов.
реферат [75,8 K], добавлен 05.12.2012Разработка требований к качеству материалов и швейных изделий; анализ существующего ассортимента материалов. Рациональный выбор материалов изготовления летнего платья для девочек дошкольного возраста и определение единичных показателей их качества.
дипломная работа [271,5 K], добавлен 10.01.2011Основные виды коррозионно-механического разрушения трубопроводов, механизмы абразивной эрозии и способы защиты металла от разрушения абразивными частицами. Принципы получения экспериментальных данных для создания и корректировки моделей абразивной эрозии.
дипломная работа [977,4 K], добавлен 25.02.2016Понятие и способы изготовления стеклянных изделий, их классификация и типы, применяемые методы и материалы. История керамики и общее описание изготавливаемого изделия, оборудование. Особенности применения стеклянных и керамических изделий в оформлении.
курсовая работа [299,6 K], добавлен 17.11.2013Технологический расчет трубопровода. Сооружение перехода под автомобильной дорогой методом горизонтального бурения. Электрохимическая защита от коррозии. Компенсаторы теплового линейного расширения трубопровода. Безопасность и экологичность проекта.
дипломная работа [320,8 K], добавлен 12.09.2015Определение массы, размерных и основных структурных характеристик тканей и трикотажа; приборы и материалы, шаблоны, иглы, весы. Определение плотности, разрывной нагрузки и удлинения при разрыве. Расчет процента линейного заполнения ткани и трикотажа.
контрольная работа [152,5 K], добавлен 25.11.2011Понятие, классификация и механизм проявления деформации материалов. Современные представления про теорию разрушения материалов. Факторы, которые влияют на деформацию. Упругопластические деформации металлов и их износ. Особенности разрушения металлов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 08.12.2010