CN1821084A - 一种低温合成碳化锡钛的方法 - Google Patents

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Abstract

一种低温合成碳化锡钛粉体的方法,将C粉按球料比10∶1~100∶1放入球磨罐中进行高能球磨。球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;球磨机转速为150~300r/min,研磨球为玛瑙球。在室温下,经4~15h的球磨得到亚微米或纳米级的超细C粉。将超细C粉、Ti粉和Sn粉按Ti∶Sn∶C=2∶(0.8~1.2)∶(0.7~1)的摩尔比配料并在混料机上混5~10h;将混好的料以50~100MPa压力压成块,置高温炉中。在真空或氩气气氛下,以10~40℃/min的升温速率将炉温升至550~850℃,保温5~30min,即合成Ti2SnC粉体。该方法具有:合成时间短,温度低,温度范围宽,成本低,适于规模化生产。

Description

一种低温合成碳化锡钛的方法
技术领域
本发明涉及一种高导电新型陶瓷粉体的制备方法,特别是一种低温批量合成碳化锡钛Ti2SnC的制备方法
背景技术
Ti2SnC是一种新型的三元层状化合物,它集金属和陶瓷的优点于一身,如具有高导电率、高模量、自润滑、易加工、耐腐蚀等特点。这种新材料已引起研究者的高度重视和极高的研究兴趣。Ti2SnC具有广泛的应用前景,如可用作高速受流摩擦部件、导电陶瓷件、耐腐蚀部件、密封件等。此外,Ti2SnC粉体还可作为增强剂,不仅可以提高复合材料的强度和模量,而且又能相应提高其导电性能。因此合成Ti2SnC粉体具有十分重要的科学研究意义。
但是,相关研究表明,目前合成Ti2SnC通常采用热压或热等静烧结技术,不仅设备昂贵,而且合成温度高,一般在1200~1250℃;通常为2~6h。采用常压烧结技术,也要在1200℃,保温6h,合成Ti2SnC。如文献1Scrip.Mater.,1997,37(10):1583上,所报道的是利用热等静压技术在1250℃,40MPa压力下,保温4h,合成了Ti2SnC。文献2Mat.Res.Innovat.,2002,6:219上,所报道的是利用固液反应法在1250℃,30MPa压力下,保温2h,氩气为保护气氛,合成了Ti2SnC。文献3Mater.Sci.Eng.A.,1998,256:83上,所报道的是在1200℃,保温6h,合成了Ti2SnC。采用上述技术,烧结温度高、合成时间长,影响了粉末的规模化生产。
发明内容
本发明的目的是,利用球磨后的碳粉具有较高的反应活性,采用常压烧结技术,实现低温短时间合成Ti2SnC,降低Ti2SnC粉末的合成成本,促使Ti2SnC材料在各个领域的应用。
本发明的技术方案按下列步骤:
步骤1,所用C粉是无定形碳或石墨碳,将C粉按球料比10∶1~100∶1放入球磨罐中,球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;球磨机转速为150~300r/min,研磨球为玛瑙球或陶瓷球;在室温下,经过4~15h的高能球磨得到晶粒尺寸达到亚微米或纳米级的超细C粉末;
步骤2,将步骤1中的超细C粉与Ti粉和Sn粉按Ti∶Sn∶C=2∶(0.8~1.2)∶(0.7~1)的摩尔比配料后放入塑料瓶中,以玛瑙球为研磨介质,在混料机上混5~10h;
步骤3,将步骤2中的混料在50~100MPa压力下压制成块,然后将压块置于高温炉中常压烧结,保护气氛为真空或氩气,以10~40℃/min的升温速率将炉温升至550~850℃,保温5~30min,即制得Ti2SnC。
本发明所具有的特点和有益效果在于:
(1)本发明所用C粉来源广,价格便宜。可以是无定形碳或石墨碳;
(2)对C粉进行高能球磨后,获得超细粉末的尺寸达到亚微米或纳米级。高能球磨过程中,在C颗粒内部引入了大量的应变、缺陷及纳米级的微结构,使这些粉末具有很高的反应活性。比购买纳米级C粉的成本低,活性大;
(3)在本发明中,由于高能球磨机的转速控制得当,并采用了合适的研磨介质,因此获得的超细粉末纯净,无污染,不存在高能球磨后常引入其它杂质相的问题。而且球磨时间短,也有利于规模化生产;
(4)本发明的工艺流程简单,在常规的真空炉中,真空气氛或氩气保护气氛下,在较宽的温度范围、短时间内都能合成Ti2SnC。此工艺不仅大幅度降低了能耗,缩短了合成时间,而且降低了粉末制备成本;
(5)本发明适于规模化生产,操作方便,所用设备简单,投资少,合成粉末成本低,粉末应用范围广。
附图说明
图1是本发明低温合成的Ti2SnC扫描电镜照片。
具体实施方式
实施方式一:
按20∶1的球料比,将石墨C粉放入球磨罐中,球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;行星式高能球磨机转速为300r/min,研磨球为玛瑙球;在室温下,经过4h的球磨得到超细的C粉末。然后按Ti∶Sn∶C=2∶1∶1的摩尔比配料,称取Ti粉42.3克、Sn粉52.5克、超细C粉5.3克,放入塑料瓶中,以玛瑙球为研磨介质,在混料机上混5h。混好的料经50MPa的压力压成块体。将压块置放入高温炉中,氩气气氛,以40℃/min的升温速率将炉温升至650℃,保温时间为30min,即制得Ti2SnC粉料。
实施方式二:
按50∶1的球料比,将石墨C粉放入球磨罐中,球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;行星式高能球磨机转速为250r/min,研磨球为玛瑙球;在室温下,经过6h的球磨得到超细的C粉末。按Ti∶Sn∶C=2∶0.95∶0.95的摩尔比配料,称取Ti粉43.6克、Sn粉51.3克、超细C粉5.2克,放入塑料瓶中,以玛瑙球为研磨介质,在球磨机上混8h。混好的料经80MPa的压力压成块体。将压块置放入高温炉中,真空气氛,以10℃/min的升温速率将炉温升至550℃,保温时间为5min,即制得Ti2SnC粉料。
实施方式三:
按80∶1的球料比,将石墨C粉放入球磨罐中,球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;行星式高能球磨机转速为180r/min,研磨球为玛瑙球;在室温下,经过11h的球磨得到超细C粉末。按Ti∶Sn∶C=2∶0.8∶0.8的摩尔比配料,称取Ti粉48.1克、Sn粉47.7克、超细C粉4.2克,放入塑料瓶中,以玛瑙球为研磨介质,在球磨机上混10h。混好的料经100MPa的压力压成块体。将压块置放入高温炉中,真空气氛,以20℃/min的升温速率将炉温升至800℃,保温时间为15min,即制得Ti2SnC粉料。
本发明合成的Ti2SnC粉体形貌见附图1。Ti2SnC颗粒表面光滑,以片状晶为主,颗粒大小在5μm左右,片晶厚度小于1μm。

Claims (1)

1.一种低温合成碳化锡钛的方法,其特征在于,按下列步骤:
步骤1,所用C粉是无定形碳或石墨碳,将C粉按球料比10∶1~100∶1放入球磨罐中,球磨罐抽真空,真空度小于1Pa;球磨机转速为150~300r/min,研磨球为玛瑙球或陶瓷球;在室温下,经过4~15h的高能球磨得到晶粒尺寸达到亚微米或纳米级的超细C粉末;
步骤2,将步骤1中的超细C粉与Ti粉和Sn粉按Ti∶Sn∶C=2∶(0.8~1.2)∶(0.7~1)的摩尔比配料后放入塑料瓶中,以玛瑙球为研磨介质,在混料机上混5~10h;
步骤3,将步骤2中的混料在50~100MPa压力下压制成块,然后将压块置于高温炉中常压烧结,保护气氛为真空或氩气,以10~40℃/min的升温速率将炉温升至550~850℃,保温5~30min,即制得Ti2SnC。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101191050B (zh) * 2006-11-29 2011-07-20 晟茂(青岛)先进材料有限公司 一种纳米级超高导热钛碳复合材料及其制造方法
CN102744691A (zh) * 2012-07-16 2012-10-24 中原工学院 一种锡碳化钛结合剂金刚石复合材料及其制备方法
CN104211402A (zh) * 2014-09-11 2014-12-17 哈尔滨师范大学 一种Ti2SnC陶瓷粉体材料的制备方法
CN112441586A (zh) * 2020-11-26 2021-03-05 中铭富驰(苏州)纳米高新材料有限公司 非化学计量比碳化钛TiCx粉体的制备方法
CN116217231A (zh) * 2023-01-30 2023-06-06 辽宁大学 一种高纯度Ti2SnC粉末状陶瓷材料的制备方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE521882C2 (sv) * 2001-06-21 2003-12-16 Sandvik Ab Förfarande för framställning av en enfassammansättning innefattande metall
CN1278991C (zh) * 2005-06-15 2006-10-11 北京交通大学 一种碳化锡钛陶瓷粉体的常压合成方法
CN1278992C (zh) * 2005-06-15 2006-10-11 北京交通大学 机械活化低温合成碳化锡钛的方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101191050B (zh) * 2006-11-29 2011-07-20 晟茂(青岛)先进材料有限公司 一种纳米级超高导热钛碳复合材料及其制造方法
CN102744691A (zh) * 2012-07-16 2012-10-24 中原工学院 一种锡碳化钛结合剂金刚石复合材料及其制备方法
CN104211402A (zh) * 2014-09-11 2014-12-17 哈尔滨师范大学 一种Ti2SnC陶瓷粉体材料的制备方法
CN112441586A (zh) * 2020-11-26 2021-03-05 中铭富驰(苏州)纳米高新材料有限公司 非化学计量比碳化钛TiCx粉体的制备方法
CN116217231A (zh) * 2023-01-30 2023-06-06 辽宁大学 一种高纯度Ti2SnC粉末状陶瓷材料的制备方法

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