劉 凱
(中鐵四局集團第一工程有限公司,安徽 合肥 230000)
隨著科學技術的不斷進步,新材料的發(fā)現(xiàn)和應用能力快速提高。固溶體是無機非金屬材料制造過程中產(chǎn)生的,在一定的壓力、溫度、時間、雜質等制備條件下,材料內(nèi)部會產(chǎn)生點缺陷,形成固溶體。固溶體能夠改變材料的原有性質,賦予新的功能。
固溶體一般是晶體,是溶質原子溶入溶劑晶格中而仍保持溶劑類型的合金相,溶質的特性決定固溶體的理化性質。固溶體具有多個種類,根據(jù)外來組元在主晶相中位置不同,分為間隙固溶體與置換固溶體;根據(jù)原子分布的不同,分為有序固溶體和無序固溶體;根據(jù)固溶度的不同,分為連續(xù)型固溶體和有限型固溶體。
固溶體的性能取決于溶質元素的含量,當溶質元素含量較低時,其性能與溶劑金屬性能類似。當溶質元素不斷增加時,固溶體的金屬硬度、強度會隨之提高,而韌性、塑性隨之下降,這就是固溶強化現(xiàn)象,間隙固溶體和置換固溶體都具有固溶強化特點。通過控制溶質含量,可以保證固溶體的硬度與強度,使其具有良好的韌性和塑性。
固溶體的電性能也取決于溶質元素的含量,當溶質元素含量變化時,固溶體的電性能產(chǎn)生連續(xù)變化,而相界則會產(chǎn)生突變。例如,PbTiO3和PbZrO3的電性能較差,兩者化合物結構類似,PbTiO3為鐵電體,而PbZrO3為反鐵電體。其Zr4+與Ti4+離子大小相近,可以產(chǎn)生連續(xù)型固溶體。隨著固溶體成份的不同,其晶體結構也具有明顯的差異。PbZrO3- Pb-TiO3體系的等價置換,可以形成結構完整的固溶體,不會改變導電性質,固溶體導電正常,電場平衡。
固溶體的性質在不同溫度下表現(xiàn)不同。固溶熱處理工藝為:將合金進行加熱,將溫度控制在高溫區(qū)并保持恒溫,使剩余相充分速溶并且冷卻,可以制成過飽和固溶體。在固溶熱處理的時,主要有人工時效處理和自然時效處理兩種方法。
固溶體作為載體主要運用于汽車尾氣的處理。在汽車尾氣的處理中,固溶體兼具載體和催化劑的作用。通過在CeO2添加Zr4+,生成的CexZr1-xO2可以改變CeO2的本相特征,從而實現(xiàn)對汽車尾氣的催化處理。催化劑要求具有優(yōu)良的熱穩(wěn)定性和儲氧能力,固溶體的良好特性使得其成為催化劑領域研究和應用的熱點。
1)鈰鋯氧化物固溶體。二氧化鈰用途廣泛,可作為優(yōu)良的催化劑和催化劑助劑,在汽車尾氣催化劑、玻璃添加劑、水汽變換反應、燃料電池電解質、氧氣傳感器、電子陶瓷、甲烷氧化偶聯(lián)、紫外線吸收、催化加氫等化學反應中得到了廣泛的應用。已有研究發(fā)現(xiàn),CeO2-ZrO2是一種具有良好催化活性和熱穩(wěn)定性的固溶體,主要用于甲烷燃燒過程的催化。在鈰鋯氧化物固溶體中,由于Ce具有較強的氧化還原能力,氧氣在Ce4+還原為Ce3+的過程中使甲烷得到氧化。在氧化還原過程中,Ce4+與Ce3+是交替生成,使得反應較為平緩。CeO2的含量對氧化性具有直接影響,在CeO2的立方晶格中引入Zr4+,可以有效提高CeO2的穩(wěn)定性更高,使得CeO2在高溫燒結過程中,避免出現(xiàn)晶粒生長過大情況。2)SnO2-TiO2固溶體。在TiO2中摻雜SnO2可產(chǎn)生固溶體,結構主要為金紅石,酸性較弱,表面含有一定的晶格氧、吸附氧。可通過增加SnO2-TiO2固溶體的比表面積來提高其催化活性,方法是將SnO2、TiO2進行均勻混合,使SnO2分解純相TiO2。已有研究發(fā)現(xiàn),Ga-N-ZnO固溶體具有光解水作用的新型催化劑,為制氫領域提供了全新的方法。
隨著陶瓷產(chǎn)品應用的拓展,工業(yè)陶瓷的需求越來越多。陶瓷公司為滿足市場需求,提供高性能產(chǎn)品,開始研發(fā)鈦硅碳系列的新型陶瓷。此種陶瓷的特點是抗氧化、高強度、抗震、抗壓。在新型陶瓷的制造中,氧化鈰固溶體可對陶瓷的性能進行優(yōu)化提升。由于氧化鈰固溶體在2400°以上是立方相結構,此種結構最為穩(wěn)定,在燒制陶瓷時對溫度進行嚴格控制,使氧化鈰固溶體的晶相結構轉變?yōu)榱⒎较嘟Y構,可進行制造隔熱陶瓷和耐火陶瓷。
鈦酸鋁具有耐火度高、隔熱性好喝抗震性強等優(yōu)良特性,但當溫度在750℃-1300℃之間時,鈦酸鋁會分解為金紅石和剛玉,熱穩(wěn)定性較差使得鈦酸鋁的應用范圍受到極大限制。在未達到穩(wěn)定狀態(tài)的鈦酸鋁,可以添加三氧化二鐵和氧化鎂生成連續(xù)型固溶體,增強晶格的穩(wěn)定性,抑制鈦酸鋁的熱分解,從而擴大鈦酸鋁的應用范圍。
固溶體的良好特性使其用途日益廣泛,作用日益重要,未來隨著對材料要求的不斷提高、新材料的不斷發(fā)現(xiàn),固溶體的應用范圍必將更加廣泛,固溶體的晶體變化、微觀表征和合成研究仍需繼續(xù)推進。