
湖北匯富納米材料股份有限公司

已認證
湖北匯富納米材料股份有限公司
已認證
在陶瓷材料的研發(fā)與生產進程中,材料的透明性和霧度是衡量其品質與應用價值的關鍵指標之一。氣相二氧化硅(氣硅)作為一種性能獨特的無機納米材料,憑借其極小的粒徑、高比表面積以及良好的分散性等優(yōu)勢,在陶瓷領域的應用愈發(fā)廣泛,對陶瓷透明性的影響也備受關注。
氣相二氧化硅是通過鹵硅烷在氫氧火焰中高溫水解制得的納米級無定形二氧化硅白色粉末,里面包含親水型氣相二氧化硅和疏水型氣相二氧化硅,其中疏水型氣相二氧化硅是親水型改性而來。而親水型氣相二氧化硅從比表面積維度劃分,有低比表氣硅與高比表氣硅。其粒子尺寸處于納米級別,表面富含硅羥基。
陶瓷材料是指用天然或合成化合物經(jīng)過成形和高溫燒結制成的一類無機非金屬材料。它具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點。傳統(tǒng)陶瓷追求力學性能等,而隨著光學、電子等領域發(fā)展,透明陶瓷需求攀升。在陶瓷材料實際應用中,氣相二氧化硅作為一種高性能納米添加劑,可顯著優(yōu)化陶瓷的力學強度、燒結行為、光學性能以及微觀結構,進一步增強陶瓷基體韌性,降低燒結溫度,減少燒結時間,那么不同比表氣相二氧化硅的加入,對陶瓷的透明性和霧度會產生什么樣的影響呢?
湖北匯富納米材料股份有限公司研發(fā)人員聚焦低比表與高比表氣硅不同添加量下,陶瓷透明度與霧度的變化情況,深入剖析氣硅作用機制,為陶瓷材料性能優(yōu)化提供理論支撐。
在低比表氣硅實驗中,技術人員分別在實驗樣陶瓷材料中加入1%、3%、5%、8%和10%的氣相二氧化硅,然后結合空白樣,對其透光率和霧度進行測試。技術人員發(fā)現(xiàn),橙色霧度曲線相對平穩(wěn),霧度始終維持在96%左右,藍色透光率曲線呈現(xiàn)總體上升趨勢,從10%的透光率上升至12%左右。這表明低比表氣硅添加后,一定程度上促進了陶瓷透光率提升,且對霧度干擾較小。
在高比表氣硅實驗中,技術人員同樣分別在實驗樣陶瓷材料中加入1%、3%、5%、8%和10%的氣相二氧化硅,然后結合空白樣,對其透光率和霧度進行測試。技術人員發(fā)現(xiàn),橙色霧度曲線相對平穩(wěn),霧度始終維持在95.5%左右,藍色透光率曲線呈現(xiàn)總體上升趨勢,從10%的透光率上升至14%左右。
對比低比表氣相二氧化硅,高比表氣硅對透光率的提升幅度更顯著,這源于高比表氣硅比表面積大,表面硅羥基多,在陶瓷體系中分散后,憑借高活性可更好地與陶瓷顆粒表面作用,促進燒結時顆粒重排與致密化,更高效地排出氣孔。
那么氣相二氧化硅是如何提升陶瓷的透明性和穩(wěn)定霧度的呢?
一、填充和致密化作用
氣硅納米粒子尺寸小,可滲入陶瓷顆粒間空隙。在陶瓷燒結階段,氣硅表面硅羥基可與陶瓷顆粒表面基團形成氫鍵或化學鍵合,促進顆粒間結合與傳質,推動燒結進程,使陶瓷坯體更致密,原本陶瓷內部的氣孔,在氣硅輔助下,部分小氣孔被填充、排出,大氣孔尺寸減小,從而減少光散射的氣孔源。
二、內部光散射有效抑制
陶瓷的多晶結構中,晶界是光散射的主要來源。傳統(tǒng)陶瓷的晶界常包含非晶相或雜質,導致晶界與晶粒間折射率差異大,產生顯著散射,氣硅引入陶瓷體系后,會形成氣硅-陶瓷基體界面,抑制晶界非晶相的無序生長,使晶界結構趨于單相化,晶粒尺寸更小且均勻,晶界更規(guī)則平滑,整體上降低了由晶界引起的光散射。
通過以上作用,氣相二氧化硅最大限度地減少了陶瓷內部的光散射源(主要是氣孔,其次是粗大晶粒和不良晶界),使得光線能夠更順利地穿過材料,從而顯著提高了陶瓷的透光率。
同時,通過對低比表與高比表氣硅不同添加量下陶瓷透光率和霧度數(shù)據(jù)剖析,證實氣相二氧化硅的比表面積和添加量是調控陶瓷透明性和霧度的關鍵參數(shù)。通過納米填充、燒結動力學優(yōu)化及表面化學調控等多重機制,在提升透光率的同時維持霧度,為高性能透明陶瓷的規(guī)模化制備提供了理論支撐。未來,隨著氣硅表面改性技術與陶瓷成型工藝的深度融合,有望推動透明陶瓷在極端環(huán)境光學器件、生物醫(yī)用材料等領域的突破性應用,助力我國新材料產業(yè)邁向全球價值鏈中高端。
相關產品
更多
相關文章
更多
技術文章
2025-09-05技術文章
2025-08-21技術文章
2025-08-15技術文章
2025-08-05虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號