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电子陶瓷结构基础ppt课件.ppt

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    • 本课程电子陶瓷部分所涉及的内容,电子陶瓷结构基础 电子陶瓷材料性质及制备工艺 电子陶瓷材料应用,绪论,一、陶瓷的演变,一万年前,我们的祖先就已能制造并使用陶器绪论,绪论,陶瓷的定义:无机非金属粉末经成型后在低于熔点的高温下烧结而制成的固体材料狭义的,由工艺而来),“传统陶瓷” 主要以天然的硅酸盐为原料,因此又被称为“硅酸盐材料”由于陶瓷的化学组成是以离子键和共价键为主要键的无机非金属化合物,故又称陶瓷为“无机非金属材料”、“无机绝缘材料”、“无机介电材料”绪论,随着新型材料的发展,陶瓷概念扩展到整个无机非金属固体材料或无机化合固体材料,除了一般的多晶烧结体外,还包括单晶、玻璃、薄膜、纤维、粉体等,其制备方法也不再局限于常规烧结法,因此是“广义陶瓷”几个有用的名词: 特种陶瓷 special ceramics 先进陶瓷 advanced ceramics 精细陶瓷 fine ceramics 高性能陶瓷 high performance ceramics 新型陶瓷 new ceramics 近代陶瓷 modern ceramics,绪论,绪论,陶瓷的特点: 优点:硬度大,机械强度高,化学稳定性好(耐腐蚀),熔点高,绝缘性能好,抗电强度高(10kv/mm),导电性能可变(半导体、超导体、绝缘体)及成本低。

      缺点:脆性大,分散性大绪论,二、电子陶瓷的分类,从使用功能分类: (a)结构陶瓷:Al2O3、AlN、BeO(集成电路衬底、微波大功率器件散热支撑件、MCM用基片); (b)功能陶瓷:电容器陶瓷、微波陶瓷、压电陶瓷、热释电陶瓷、透明电光陶瓷,半导体陶瓷; 按照工作频率分:低频瓷(1kHz)、高频瓷(1MHz)、微波瓷(300MHz300GHz)绪论,三、电子陶瓷的制备工艺,块体材料的常规制作工艺:制粉成型烧结 制粉工艺多样化:固相法、液相法、气相法 成型工艺:干式模压成型、等静压成型 烧结工艺:常压烧结、热压烧结、填充烧结、气氛烧结第一章 电子陶瓷结构基础,电子陶瓷是一种多晶多相材料,它的结构指显微结构和微观结构两个层次显微结构:是指用各类显微镜所能观察到的陶瓷内部的组织结构研究显微结构时需将样品放大数百倍到百万倍,分析精度可达纳米数量级也就是陶瓷的各种组成(晶相、玻璃相、气相)的形状、大小、种类、数量、分布及晶界状态、宽度等光学显微镜、SEM、TEM、AFM,第一章 电子陶瓷结构基础,陶瓷显微结构,第一章 电子陶瓷结构基础,微观结构:指晶体结构类型、对称性、晶格常数、原子排列情况及晶格缺陷等。

      微观结构的研究分析手段有X射线衍射(XRD)、电子衍射(ED)等研究微观结构时需将样品放大数百万倍,分析精度可达数埃第一章 电子陶瓷结构基础,不同的材料由不同的晶相组成,不同的晶相又具有各自的晶体结构,这些结构决定了材料具有特定的性能因此,要了解材料的性能,必须首先了解晶体结构,可从以下三点考虑: 、陶瓷的晶体结构有哪些? 、为什么会具有这样的结构? 、结构与其性能(特别是电性能)之间有何关系?,1-1 原子间的结合力 1-2 球的密堆积原理及配位数 1-3 鲍林规则 1-4 电子陶瓷的典型结构 1-5 电子陶瓷的显微结构 1-6 电子陶瓷的晶体结构缺陷 1-7 电子陶瓷的固溶结构,第一章 电子陶瓷结构基础,第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,原子能够相互结合成分子或晶体,说明原子间存在某种强烈的相互作用,而且这种作用使体系的能量降低1-1-1 晶体中的结合键: 化学键(强键力):离子键、共价键、金属键; 依靠外层电子转移或形成电子对而构成稳定的电子结构; 物理键(弱键力):范德华键(分子键)、氢键; 依靠原子或分子之间电偶极子的吸引力结合而成;,第6章 Internet应用基础,按晶体中同类或异类原子间结合力,可将晶体分为五类: 离子晶体:离子键,正、负离子间靠库仑力结合 共价晶体(原子晶体):共价键,原子间靠电子云重叠成键 金属晶体:金属键 分子晶体:分子键 氢键晶体:氢键, 1-1 原子间的结合力,,,常见于有机物,陶瓷中少见,陶瓷材料中,结合键主要是离子键和共价键。

      第6章 Internet应用基础,1-1-2 离子键 定义:两种不同原子靠近时,一种原子失去价电子成为正离子,另一种原子获得电子成为负离子,正、负离子间靠静电引力库仑力而结合成键 特点: 异种原子 价电子转移 无方向性和饱和性 结合力强 尽可能与异种原子成键, 1-1 原子间的结合力,第6章 Internet应用基础,1-1-3 共价键 定义:两个原子靠近时,都有保电子的倾向,原子间产生了电子云重叠(共用电子对)而结合成键 特点: 同种原子也能成键 具有方向性和饱和性 与某一原子成键的原子数目是确定的(8-n), 1-1 原子间的结合力,金刚石结构,第6章 Internet应用基础,1-1-4 电负性 在无机化合物中,不存在纯粹的离子键或纯粹的共价键,两种键各占一定的比例,但以哪种键为主呢?可通过比较原子间的电负性大小来确定 元素的电离能和电子亲合能表达了一个孤立原子的能力,而实际上原子总是以相互结合的形式存在的,原子的电负性即是衡量分子中原子吸引电子的能力 1-1 原子间的结合力,,第6章 Internet应用基础,电负性定义:电离能与亲和能之和称为元素的电负性 通过电负性的数值可比较不同原子束缚电子,即得失电子的难易程度。

      1-1 原子间的结合力,,第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,电负性大的原子,吸引电子能力强,电离时易获得电子成为负离子 电负性小的原子,则吸引电子能力弱,电离时易失去电子而成为正离子 电负性大的同种原子可形成共价键,电负性小的同种原子可形成金属键 原子的电负性可通过查表获得,见表P1-2,其中所列数据为原子的相对电负性,是以Li的电负性定为1而得出的第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,,,键极性增强,化学键的性质主要由元素的电负性差值来决定 电负性相差大的元素间易形成离子键,反之形成共价键第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,鲍林利用电负性的差值来估量化学键中离子键的成份设PAB为化学键中离子键成份所占比率,可得以下经验公式:,第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,由上式可见,|XA-XB|愈大,PAB愈大,即两种不同原子形成化合物时它们的电负性差别愈大,则离子键成分愈大 由公式计算得:PMg-O=0.73,PAl-O=0.63, PZn-O=0.59,PSi-O=0.51,这说明离子键成分按MgOAl2O3ZnOSiO2顺序递减。

      Si-O键中共价键成分也很强,因而容易形成玻璃不能密堆,而是网状结构,故形成玻璃结构第6章 Internet应用基础,1-1-5 原子半径与离子半径, 1-1 原子间的结合力,1、原子半径 原子核外电子不是沿固定的轨道运动,而是按几率分布,因此原子或离子的半径是无法严格确定的将原子看作刚性球: 电子云迅速衰减 电子云互相排斥,第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,按照原子存在的不同形式,原子半径有三种不同定义: 共价半径:非金属原子 金属半径:金属原子 范德华半径:希有气体,Cl原子半径=1/2 核间距,第6章 Internet应用基础,2、离子半径, 1-1 原子间的结合力,当正、负离子间的静电吸引力与核外电子云与电子云之间以及原子核与原子核之间的排斥力达到平衡时,正、负离子间保持一定的平衡距离,称为核间距(d)正负离子具有球对称电子云,看成不等径圆球:,确切的说,d为离子(或原子)的作用范围的大小第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,如何通过核间距计算正、负离子半径:,根据光学法所得的F-和O2-的半径分别为133pm和132pm,推算其他离子半径:(哥希米德半径),例如: NaF:d=231pm,Na+半径=231-133=98pm NaCl:d=279pm,Cl-半径=279-98=181pm,假设正、负离子不等径圆球刚好相切 :d=r++r-,第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,鲍林考虑到离子的半径与离子核外电子的排布情况和核对电子的作用大小有关。

      认为:对于同一电子构型的离子,其半径大小与作用于最外层电子的有效电荷成反比,推算了另一套半径:鲍林晶体半径第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,对于同一原子,离子半径不是常数,离子半径主要取决于配位数、化学键类型及d、f电子的自旋状态 离子半径随配位数增加而增加见表1-6) 配位数为12,8,4时,应根据配位数加以校正:可由表1-5中给出的Pauling半径乘以校正系数1.12,1.03,0.94获得第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,共价半径随共价单键、双键、三键递减 CC:154pm;C=C:134pm;CC:120pm 确切的说,d为离子(或原子)的作用范围的大小实际晶体中正负离子并不是相互接触的,故测得的离子半径又称为有效离子半径 同一化合物体系中最好引用同一作者的半径第6章 Internet应用基础, 1-1 原子间的结合力,按照元素周期表的次序,我们来考察离子半径的变化规律,结论如下: 原子序数相近时,负离子半径大于正离子半径 具有相同电子排布的离子,如Na+、Mg2+、Al3+,离子价数愈高,离子半径愈小 同种原子形成不同价态的离子时,高价离子半径小于低价离子半径。

      La系、Ac系外,具有相同价数的同族(主族、付族分别考虑)离子,原子序数越大,半径越大第6章 Internet应用基础,电子陶瓷中的晶体基本上都是离子晶体,其中绝大多数是金属氧化物 由于离子键不具有方向性和饱和性,因此可将各种离子看作具有一定大小的刚性球,离子晶体是由这些小球紧密堆积而成 1-1 原子间的结合力,第6章 Internet应用基础, 1-2 球的密堆积原理及配位数,1-2-1 等径球的密堆积,第一层A层: 只有一种最密堆积方式,,,,,,,,,第6章 Internet应用基础, 1-2 球的密堆积原理及配位数,第二层B层:最密堆积方式也只有一种,第6章 Internet应用基础, 1-2 球的密堆积原理及配位数,1、六方密堆积( hexagonal closed-packed, hcp),第三层密堆积方式有两种:,ab2r,c1.633a,2、面心立方密堆积( Face Center Cubic, fcc), 1-2 球的密堆积原理及配位数,abc22r, 1-2 球的密堆积原理及配位数,ABCABC... Stacking Sequence,第6章 Internet应用基础, 1-2 球的密堆积原理及配位数,四面体空隙:四个球体包围之中,八面体空隙:六个球体包围之中,在等径球密堆中,存在两种间隙:, 1-2 球的密堆积原理及配位数,两个概念: 配位数:和某一圆球相切的相邻空间圆球数。

      密堆度:堆积空间中被球体占用体积的百分数hcp与fcc的配位数均为12,空间占用率(密堆度)为74.05% 1-2 球的密堆积原理及配位数,hcp:一个球周围有6个八面体空隙及8个四面体空隙,但只有1个八面体空隙和2个四面体空隙属于一个球体四面体空隙,八面体空隙, 1-2 球的密堆积原理及配位数,fcp:一个球周围4个八面体空隙,8个四面体空隙四面体空隙,八面体空隙, 1-2 球的密堆积原理及配位数,除上述两种最密堆积外,还存在体心立方密堆积(body-centered cubic,bcc ):,体心立方晶胞,堆积情况,配位数8 密堆度68.02%,不是最密堆积, 1-2 球的密堆积原理及配位数,几种主要堆积型式的数据,R:堆积圆球的半径,r:填隙小球的半径,金属氧化物。

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