王曉東 劉可凡 高澤然 張柯
摘 要:2015年,相關(guān)研究人員成功開發(fā)出高熵陶瓷,由于其獨(dú)特的性能和潛在應(yīng)用價(jià)值而引起了廣泛的關(guān)注,此后關(guān)于高熵陶瓷的科學(xué)研究發(fā)展迅速。本文簡要綜述了高熵陶瓷的結(jié)構(gòu),并根據(jù)高熵陶瓷組成成分的不同對其進(jìn)行分類和展望。
關(guān)鍵詞:高熵陶瓷;組成;結(jié)構(gòu);種類
在高熵陶瓷中,等摩爾濃度的五種或五種以上元素會產(chǎn)生最大摩爾構(gòu)型熵,另外陶瓷中還存在多種空位,使得構(gòu)型熵增加,降低其吉布斯自由能,這表明這些新型陶瓷熱力學(xué)性能優(yōu)異,在較高溫度下非常穩(wěn)定,具有良好的應(yīng)用前景。本文簡要綜述了高熵陶瓷的結(jié)構(gòu),并對其進(jìn)行分類,最后進(jìn)行總結(jié)和展望。
1.高熵陶瓷的結(jié)構(gòu)
高熵陶瓷一般由五種或五種以上金屬元素和一種非金屬元素組成,晶體結(jié)構(gòu)簡單,如面心立方結(jié)構(gòu),體心立方結(jié)構(gòu)和六角密排結(jié)構(gòu),高熵陶瓷中可加入不同元素,增強(qiáng)其特定性能,此外高熵陶瓷的內(nèi)部經(jīng)常出現(xiàn)析出物,其內(nèi)部擴(kuò)散速度與相變速度是很緩慢的,并且各個(gè)原子隨機(jī)分布在點(diǎn)陣當(dāng)中,晶體內(nèi)部擁有更大的晶格畸變。
2.高熵陶瓷的種類
2.1氧化物高熵陶瓷:
根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類,又可將氧化物高熵陶瓷分為巖鹽型,鈣鈦礦型,螢石型,尖晶石型等。
2.11巖鹽型氧化物高熵陶瓷:
2015年,相關(guān)研究人員將氧化鎂,氧化鈷,氧化鎳,氧化鋅,氧化銅在900℃下經(jīng)6h合成,成功制備出了第一種高熵陶瓷,即具有巖鹽結(jié)構(gòu)(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O氧化物高熵陶瓷,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)其陽離子在原子尺度下均勻隨機(jī)分布,且該高熵陶瓷的顯微結(jié)構(gòu)受到Cu的重大影響,導(dǎo)致其擁有較大的晶格畸變。
2.12鈣鈦礦型氧化物高熵陶瓷:
鈣鈦礦結(jié)構(gòu)可用ABO3表示,常見的鈣鈦礦型高熵陶瓷為復(fù)合鈣鈦礦結(jié)構(gòu),即A位或者B位由兩種或者兩種以上的離子占據(jù),此時(shí)該陶瓷的構(gòu)型熵會變大,形成鈣鈦礦型高熵陶瓷。成浩然等[1]采用碳酸鋇,氧化鈰,氧化鉿等化學(xué)試劑,按照一定的化學(xué)反應(yīng)計(jì)量比,分別在1200℃和1350℃下煅燒12小時(shí),通過固相反應(yīng)合成了Ba(Ce0.2Hf0.2Sn0.2Ti0.2Zr0.2)O3和Ba(Nb0.2Yb0.2Sn0.2Ti0.2Zr0.2)O3鈣鈦礦型氧化物高熵陶瓷。
2.13螢石型氧化物高熵陶瓷:
相關(guān)研究人員將二氧化鈰,二氧化鈦和氧化錫等材料按照一定的化學(xué)反應(yīng)計(jì)量比,在1350℃下經(jīng)12h合成(Ce0.2Zr0.2Hf0.2Sn0.2Ti0.2)O2螢石型氧化物高熵陶瓷,但該材料熱導(dǎo)率較低,可能產(chǎn)生局部燒結(jié)的情況。
2.2碳化物高熵陶瓷:
碳化物高熵陶瓷具有巖鹽結(jié)構(gòu),Zhou等[2]在1950℃下制備了(Ti0.2Zr0.2Nb0.2Ta0.2Hf0.2)C 高熵陶瓷粉體,其結(jié)構(gòu)為面心立方結(jié)構(gòu)固溶體,其中金屬原子隨機(jī)置于金屬亞晶格中,該高熵陶瓷在抗氧化性方面表現(xiàn)出比其原始成分更好的性能,并且其力學(xué)和熱力學(xué)性能優(yōu)異。
2.3硼化物高熵陶瓷:
Gild[3]通過高能球磨和火花等離子體燒結(jié)方法制備了七種硼化物高熵陶瓷,如(Hf0.2Zr0.2Ta0.2Nb0.2Ti0.2)B2和(Hf0.2Zr0.2Ta0.2Mo0.2Ti0.2)B2。其具有獨(dú)特的分層六方晶體結(jié)構(gòu),擁有交替的剛性2D硼網(wǎng)和金屬陽離子的高熵2D層,在金屬和硼之間具有混合的離子鍵和共價(jià)鍵。
2.4氮化物高熵陶瓷:
Jin[4]等人將機(jī)械化學(xué)合成法與軟尿素合成法相結(jié)合,在球磨過程中將五種過渡金屬氮化物與尿素混合,產(chǎn)生高度分散的前體,隨后在N2下熱解,大大增加了結(jié)構(gòu)熵,第一次成功制備了(V0.2Cr0.2Nb0.2Mo0.2Zr0.2)N氮化物高熵陶瓷,其顯示出金屬氮化物的晶體結(jié)構(gòu),并呈現(xiàn)出較窄的中孔分布(2nm)。
2.5硅化物高熵陶瓷:
Gild[5]使用MoSi2,NbSi2,TaSi2,TiSi2,WSi2和ZrSi2的粉末(99%純度,≥45?m),通過高能球磨混合,在帶有氮化硅介質(zhì)的氮化硅罐中研磨,并通過火花等離子燒結(jié)方法得到(Mo0.2Nb0.2Ta0.2Ti0.2W0.2)Si2硅化物高熵陶瓷,該高熵陶瓷具有六角形C40晶體結(jié)構(gòu)。
3.總結(jié)與展望
目前,絕大多數(shù)高熵陶瓷為等原子比,由過渡金屬元素組成,且發(fā)生晶格畸變,其最常見的合成方式為固相反應(yīng),組元之間的晶格常數(shù)失配度,相互固溶度是能否形成高熵陶瓷的關(guān)鍵因素。其熱力學(xué)穩(wěn)定性可用于預(yù)測其單相形成能力和相穩(wěn)定性,今后研究將主要集中在高熵陶瓷組元的設(shè)計(jì)和優(yōu)化配比,以及探究各元素固溶機(jī)制,發(fā)展高熵陶瓷設(shè)計(jì)理論及統(tǒng)一判據(jù)等方面。
參考文獻(xiàn)
[1] 成浩然.鈦酸鋇和高熵陶瓷的閃燒研究[D].華北電力大學(xué)(北京),2019.
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[5] GILD J,BRAUN J,KAUFMANN K,et al.A high-entropy silicide:(Mo0.2Nb0.2Ta0.2Ti0.2W0.2)Si2.Journal of Materiomics,2019,5(3):337–343.
作者簡介:王曉東(2000-10),男,河北省滄州人;漢;本科生,研究方向:材料科學(xué)與工程。