[发明专利]一种Yb2SiO5粉体的制备方法有效
申请号: | 201610065520.X | 申请日: | 2016-01-29 |
公开(公告)号: | CN105777140B | 公开(公告)日: | 2018-07-24 |
发明(设计)人: | 曹丽云;雍翔;周磊;黄剑锋;李翠艳;欧阳海波;费杰;吴建鹏 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
主分类号: | C04B35/622 | 分类号: | C04B35/622;C04B35/624;C04B35/64;C04B35/50;C04B35/16;C01B33/20 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 王霞 |
地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 yb sub sio 制备 方法 | ||
本发明公开了一种Yb2SiO5粉体的制备方法,属于陶瓷材料制备技术领域,包括以下步骤:1)取Yb(NO)3·5H2O,溶解于无水乙醇中,配制成浓度为0.05~0.1mol/L的溶液A;2)取Si(OC2H5)4,加入到溶液A中,充分搅拌均匀,制得溶液B;3)将溶液B在80~110℃下进行溶剂热反应,然后冷却至室温,制得湿凝胶,将湿凝胶干燥后,得到粉体A;4)将粉体A先在400℃下预烧,冷却至室温,制得粉体B;5)将粉体B和Na2MoO4·2H2O充分混合均匀,在700~900℃下烧结,制得粉体C;6)将粉体C加水溶解,离心处理后,取沉淀,将沉淀洗涤后、干燥,制得Yb2SiO5粉体。该方法工艺简单、高效,反应时间短、温度低;经该方法制得的Yb2SiO5粉体形貌可控、纯度高、粒度均一。
技术领域
本发明属于陶瓷材料制备技术领域,具体涉及一种Yb2SiO5粉体的制备方法。
背景技术
目前,一些纤维增强SiC陶瓷复合材料(CMCs),如SiC纤维增强SiC复合材料(SiC/SiC)、碳纤维增强SiC复合材料(C/SiC),由于其巨大的潜力而被广泛用于燃气涡轮发动机,但是,这种材料的主要缺点就是在包含高温水蒸气的高速燃烧环境下缺乏耐久性。而热障/环障涂层(EBC)能有效解决这一问题。
稀土硅酸盐,尤其是镱硅酸盐(Yb2SiO5),它具有热膨胀系数低、高温热稳定性和化学稳定性好,优越的高温耐水蒸气腐蚀能力,以及与硅基陶瓷基底接近的热膨胀系数和良好的化学相容性等优点[Haiming Wen,Shaoming Dong,Ping He,Zhen Wang,Haijun Zhou,Xiangyu Zhang,Sol–Gel Synthesis and Characterization of Ytterbium SilicatePowders[J].Communications of the American Ceramic Society,2007,90(12):4043-4046.]。由于硅酸镱(Yb2SiO5)材料自身具备的结构特点及一系列优异的物理化学性能,因此常被用于热障/环障材料[贺世美,熊翔,何利民.新型Yb2SiO5环境障涂层1400℃高温氧化行为[J].材料工程,2015,43(4):37-41.]。
目前,有关硅酸镱(Yb2SiO5)的制备方法主要有如下三种:溶胶-凝胶法、固相法、水热法等。这些制备方法都具有其独特的优点,但不足之处大多在于制备工艺复杂、反应周期长、反应条件要求较苛刻、需后期晶化处理等。
发明内容
本发明的目的在于提供一种Yb2SiO5粉体的制备方法,该方法工艺简单、 高效,反应时间短、温度低;经该方法制得的Yb2SiO5粉体形貌可控、纯度高、粒度均一。
本发明是通过以下技术方案来实现:
本发明公开了一种Yb2SiO5粉体的制备方法,包括以下步骤:
1)取Yb(NO)3·5H2O,溶解于无水乙醇中,配制成浓度为0.05~0.1mol/L的溶液A;
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