陶瓷前驅體是獲得目標陶瓷產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,聚合物再經高溫裂解得到陶瓷。使用陶瓷前驅體可以制備出高硬度、高溫穩定性、化學穩定性、絕緣性、耐磨性等優異性能的先進陶瓷材料。此外,相較于先進陶瓷材料,陶瓷前驅體可以實現多種成型工藝,如注模壓制、離子蒸發沉積、噴霧干燥等,制備出多種形態的陶瓷材料,如薄膜、涂層、纖維、多孔體等,滿足不同領域的特殊需求。金屬有機陶瓷前驅體能夠制備出兼具金屬和陶瓷特性的復合材料,應用于航空發動機等領域。湖北陶瓷涂料陶瓷前驅體涂料
隨著 3D 打印技術等先進制造技術的發展,陶瓷前驅體在生物醫學領域的應用將更加注重個性化定制。根據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,減少手術創傷和并發癥的發生。未來的陶瓷前驅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,將陶瓷前驅體與藥物載體相結合,實現藥物的可控釋放,提高藥物的療效;或者在陶瓷前驅體中引入傳感元件,實時監測人體的生理參數,為疾病的診斷提供依據。湖北陶瓷前驅體供應商利用放電等離子燒結技術可以制備出具有納米晶結構的陶瓷材料,其陶瓷前驅體的選擇至關重要。
陶瓷前驅體燃料電池領域的應用案例如下:①陶瓷質子膜燃料電池: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,設計開發了可控表面酸處理和共燒技術,讓氧氣電極層和電解質層之間實現活性鍵合,改善了陶瓷質子膜燃料電池的電化學性能和穩定性。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和電極材料。例如,以釔穩定的氧化鋯(YSZ)陶瓷前驅體制備的電解質,具有良好的氧離子導電性,能夠在高溫下實現高效的氧離子傳導,提高燃料電池的性能。③鋰離子電池領域-正極材料:董巖皓與合作者提出滲鑭均勻包覆和陶瓷粉體行星式離心解團等多項創新技術,闡述了應力腐蝕斷裂主導的衰減機理,并修正傳統理論框架下的脆性機械斷裂認知。他們以鋰離子電池中常用的正極材料氧化鋰鈷為例,展示了有效的表面鈍化、抑制表面退化,以及改善的電化學性能,證明其高電壓穩定循環較大可達到 4.8 伏
目前,陶瓷前驅體的研究在國內外都受到了廣泛的關注。國內技術較日本、德國等國家仍處于追趕階段,在陶瓷前驅體的開發技術與應用領域的研究也在持續深入,還存在著研究能力較弱,研究成果產業化轉化實力不足等諸多問題。未來,陶瓷前驅體的發展趨勢將向更長時間、更高服役溫度、更高力學強度方向發展,為此亟需開展無氧陶瓷前驅體、多元復相陶瓷前驅體等新型超高溫陶瓷前驅體的開發。同時,隨著科技的不斷進步,陶瓷前驅體的制備方法和應用領域也將不斷拓展和創新。對陶瓷前驅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。
陶瓷前驅體在能源領域的應用面臨諸多挑戰:性能優化方面。①提高離子和電子電導率:對于陶瓷前驅體在燃料電池、鋰離子電池等領域的應用,高離子和電子電導率是關鍵。然而,許多陶瓷材料本身的電導率相對較低,需要通過摻雜、優化微觀結構等手段來提高電導率,但目前仍難以達到理想的水平。②增強穩定性和耐久性:在能源應用中,陶瓷前驅體材料需要在長期的使用過程中保持穩定的性能。例如,在燃料電池中,材料需要承受高溫、高濕度、強氧化還原等惡劣環境,容易發生結構變化、化學腐蝕等問題,導致性能下降。在鋰離子電池中,隨著充放電循環的進行,陶瓷隔膜和電極材料可能會出現破裂、粉化等現象,影響電池的壽命和安全性。阻抗譜分析可以研究陶瓷前驅體的電學性能和導電機制。湖北陶瓷涂料陶瓷前驅體涂料
選擇合適的陶瓷前驅體是制備高性能陶瓷的關鍵步驟之一。湖北陶瓷涂料陶瓷前驅體涂料
以下是一些可以輔助研究陶瓷前驅體熱穩定性的分析技術:熱機械分析(TMA)。①原理:在程序控溫下,測量陶瓷前驅體在受熱過程中尺寸或形變隨溫度的變化。通過記錄樣品的膨脹、收縮或其他尺寸變化,可以了解其在不同溫度下的熱膨脹行為和結構變化。②應用:確定陶瓷前驅體的熱膨脹系數,判斷其在加熱過程中是否發生相變、燒結等引起尺寸突變的現象。例如,在陶瓷前驅體的燒結過程中,TMA 可以監測其收縮行為,確定較適合燒結溫度范圍。湖北陶瓷涂料陶瓷前驅體涂料