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通过放电等离子烧结实现致密SnO2陶瓷的纳米结构化

DOI:10.1016/j.ceramint.2019.01.138 期刊:Ceramics International 出版年份:2019 更新时间:2025-09-23 06:52:28
摘要: 已研究了纯SnO?的放电等离子烧结(SPS)行为。选用了两种不同SnO?粉末:一种为市售50-200纳米粉末,另一种是通过沉淀法制备的4-6纳米纳米颗粒。实验证明通过SPS无法使纯SnO?在1223K以上保持稳定——当温度达到1248K时会出现SnO相,更高温度下样品则由SnO?和金属Sn组成。研究开发了三种烧结工艺循环,可实现≥94%的高致密度。晶粒尺寸分析表明,随着致密度提升,晶粒尺寸增大,高致密样品的晶粒尺寸可达60-70纳米。因此SPS技术可成功用于无烧结助剂条件下制备致密纳米结构SnO?陶瓷。纳米结构化能显著降低热导率,在373K和1000K时分别测得低至6.59和3.99 W·m?1·K?1的热导率值。此外,该致密陶瓷的输运性能是迄今报道的无掺杂SnO?材料中的最佳水平。
作者: F. Delorme,I. Monot-Laffez,F. Giovannelli,R. Dujardin,F. Schoenstein,B. Pintault,P. Belleville,C. Autret
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研究概述 实验方案 设备清单

研究纯SnO?的放电等离子烧结行为,开发无需烧结助剂即可实现高致密纳米结构陶瓷的烧结工艺,并探究其热电性能。

SPS技术可在无需烧结助剂的情况下成功制备出致密的纳米结构SnO?陶瓷,其晶粒尺寸为60-70纳米,高密度可达96%。包括低热导率(在1000K时低至3.99 W m?1·K?1)和改善的电学性能在内的输运特性,是未掺杂SnO?材料中报道的最佳性能,证明了纳米结构化在热电应用中的有效性。这为未来研究无烧结助剂影响的掺杂SnO?材料奠定了基础。

该研究仅限于纯SnO2和特定SPS条件,未探究掺杂SnO2或其他烧结方法。最佳SPS参数可能不适用于所有陶瓷体系,且使用石墨模具可能导致污染问题(如高温下观察到Sn的形成)。

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