超导陶瓷初始物组合物及其制备和应用制造技术

技术编号:3223630 阅读:183 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及新型超导陶瓷材料的初始材料组合物,其特征在于该组合物是一种极细的分散状态,对X-射线来说它们实质上是非晶态的。这种材料组合物含有获得理想超导体组合物所需的所有化学成分,这些化学成分以氧化物和/或氢氧化物的均质混合物形式存在。本发明专利技术还涉及这些组合物的制备方法。(*该技术在2009年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及超导陶瓷材料领域。更具体地说,本专利技术是提供构成超导陶瓷材料的优选初始物新型材料组合物。而且本专利技术还涉及上述初始组合物的一种制备方法。作为一个申请,本专利技术最后还涉及用该组合物来制备陶瓷超导材料,这种陶瓷超导体材料可以是多种形式的,比如粉末、多孔单块、或固体和密实元件。众所周知,直到过去的近几年中,超导体状态尤其表征为将物体置入一个温度非常低的环境中时,其内部所有电阻全部消失。某种材料的超导体状态只有在低于一阈值温度时才会出现,称之为临界温度,它一般接近绝对零度。这一点表明了对所有可能从超导性上发展起来的潜在实际应用的大规模发展的严重障碍。然而,最近研究工作已发现新的材料,该材料在较高温度下即介于70到90°K之间或更高温度下具有超导性能。这些材料主要以稀土、碱土金属,过渡金属和氧为基体。更准确地说,研究中最有希望的体系将可能是那些以钇和/或镧和/或铒,钡和/或锶和/或钙,铜和/或其他选择性的过渡金属和氧为基体的材料。化学式YBa2Cu3O7-x(0≤X≤0.5)是这些体系中尤其具有代表性的一例。它们可以是粉末状态,或处于通过粉末的自然烧结得到具有简单形状的致密体的形式。在某种实际应用中,人们只对烧结后超导产品的应用产生浓厚兴趣。然而这些材料以什么形式合成仍产生许多问题。更准确地说,为获得这类粉末状态的材料,文献中通常将合成方法描述为基于氧化物和/或含相应成分的某种易挥发阴离子的盐(如碳酸盐)在高温(接近1000℃)下的固相反应,后一种化合物最初处于晶体粉末状态。但是,这种方法具有严重的缺陷。第一,是难于控制(用机械方法获得最始粉末的均匀混合物困难、速度慢晶体固体之间的扩散反应困难,等等)并且常常有寄生中间相的形成导致材料内的不均匀性。这些非超导的不均质性改变了大多数相的组成,进而降低容许的临界电流量;或者甚至可能使实际的陶瓷成为非超导性的。第二,需要使用相对高的反应温度,在此温度下可能形成有干扰的液相(共晶体)。第三,焙烧后通常必须随即进行研磨,研磨期间有引入有害杂质的危险,这种危险可能造成难题。最后,这种方法产生的粉末其质量特性不适宜于某些特殊用途(成形和/或烧结问题,元件中的低临界电流,等等)。这一质量问题很有可能与最初粉末的自由形态有关。本专利技术的目的在于通过提供新型材料组合物,以解决上述问题,尤其具有下列优点可以制备包括化学上和结构上两者完全均匀的超细超导体陶瓷产品;与先有技术方法的温度相比,上述制备过程可在相对低的温度下进行而且没有研磨阶段;可以制备相对多孔并具有一定取向微结构的超导体单块。已经发现,利用本专利技术可以达到上述以及其它目的,其中为达到这一目的涉及超导陶瓷材料的初始物组合物,该组合物其特征在于是以一种极细的分散状态,对X-射线而言它们是非晶态存在的。而且它们还含有获得理想超导体组成所需的所有化学成分,这些化学成分以氧化物和/或氢氧化物的均质混合物形态存在这种组合物的制备方法是本专利技术的第二个目的。这一方法包括在一有机溶剂中按化学计量配比并以醋酸盐的形态制备一种含有获得理想超导体组成所有化学成分的混合物,该混合物还含有水,接着在有机溶剂的临界条件下从混合物中除去有机溶剂。本申请人已发现用一种完全出乎意料和令人惊奇的方式,按照上述方法得到的材料组合物,它们具有极大的细度、它们本质上具有非晶态特性以及完全的均质性,结果使得通过热处理可以用一种比原先工艺过程中更加迅速、容易、可靠以及可再生的方法获得理想超导体组合物,正如已经提到的那样,原先的工艺过程是基于用机械方法获得晶体粉末状的混合物。本专利技术其它方面的特性和优点可以通过阅读以下的描述以及一个具体的,非限定的实例能更加清楚地归纳和概括。应该指出,本专利技术的叙述并不只限于获得某种特殊的陶瓷超导体组合物。实际上它的确具有更广的范围,即它可以适用于制备任何一种超导陶瓷组合物,该组合物以一种超细、匀质粉末形态存在。作为依照本专利技术制得超导陶瓷组合物的一个实例,它可以作为以稀土(稀土这一术语应理解为代表周期表中的任何一个元素,这个元素的原子序数介于57至71之间,并包括71在内,以及钇和钪按惯例也比作稀土),碱土金属、过渡金属和氧(氧化物类型的陶瓷制品)为基体的一些超导体陶瓷组合物一个特殊的参考。对采用本专利技术,更优选的稀土元素为钇,镧和铒。本专利技术中可采用的碱土金属主要是钙、钡和锶。最后在过渡金属中,优先选择的是铜,但是任何其它过渡元素也是适用的。本专利技术尤其对Y-Ba-Cu-O类型超导体体系非常适用,在1987年美国化学协会杂志第109期第2528~2530页上刊登的一篇文章中对该超导体系进行了非常详细的研究。为简明起见,下面首先描述依照本专利技术制备材料组合物的方法。因此,本专利技术方法的第一阶段包括一种醋酸盐为母体的有机溶液的制备。正如已说过的那样,按化学计量配比,该初始溶液必须含有为获得理想超导体组合物所需的所有化学成分。该溶液或者可以直接将固体醋酸盐加入有机溶剂相中,或通过制备一个预先配制好醋酸盐的有机溶液的混合物。采用有机溶剂相更合适,这样以便为获得理想超导体相所需的各种化学成分的醋酸盐或者能大量地溶解于该有机溶剂中,或者易于产生匀质的、稳定的胶体溶液。为提高某些醋酸盐在初始有机溶液中的溶解度和/或稳定性,也可选择性地加入些众所周知的化合物。为实施本专利技术方法,特别优选的有机溶剂是醇类,特别是甲醇、乙醇、丙醇和丁醇。甲醇尤其适用。按照本专利技术方法的一个重要特征,初始混合物中还必须含有某一定量的水。该水是在下述的依照本专利技术过程的第二阶段(水合现象)期间能够获得以氧化物和/或氢氧化物为基体的材料组合物所必需的,所采用的水量,最好是这样的数量,使其能确保混合物中所有阳离子全部水解。实际上,只加入非常少量的水就足够了,与初始混合物总重相比,用水量通常不必大于1%。在用这种方法得到醋酸盐母体的初始溶液之后,接着是有机溶剂相的排除。依照本专利技术过程的一个本质特点,通过采用该溶剂的超临界条件来实现溶剂的排除。出于这个目的,例如有可能先将在蒸压釜中预先配制好的混合物进行加热,通过使高压釜温度升高至等于或高于溶剂的临界温度,然后进一步使该蒸压釜回到环境的压力。在这一操作的终了,得到一个极细分散的材料组合物,该组合物的比表面积B.E.T.,作为高压釜处理温度的函数,可以变化于5~数百m2/g之间,该比表面最好超过10m2/g。这种材料组合物是由加入初始混合物中的化学成分的氧化物和/或氢氧化物的一种完全均匀的混合物构成,它具有对X-射线来说其本质上是非晶态的显著的特性。如上所述,依照本专利技术的材料组合物构成了超导体陶瓷材料的优选初始物。它们首先可以用于制备陶瓷超导体粉料,这种粉料既非常细,具有平均粒径约1μm;而且在化学性质上非常均匀,有准完全的或完全的不存在非超导体、寄生相。为此,这足以将该初始组合物置于800℃和某一不超过该组合物熔点之间的温度下,此温度尤其是介于800至950℃之间,在含有氧气的大气氛中,已发现不超过1至2小时的相对较短的加热时间,适用于获得所需要的一种完全匀相的晶体形式的所需超导体组合物。这样得到的超导体粉料就可以有利地通过常规的烧结方法用于制备非常致密和非常均质的超导体材料。除上文详细介绍的超导体粉料的直接制备以外,依照本专利技术得本文档来自技高网...

【技术保护点】
陶瓷超导体材料的初始材料组合物,其特征在于该材料呈现极细分散状态,对X-射线本质上呈非晶态,并且含有获得理想超导体组成所需确所有化学成分,这些化学成分以其氧化物和/或氢氧化物的均匀混合物形式存在。

【技术特征摘要】
FR 1988-9-21 88/123231.陶瓷超导体材料的初始材料组合物,其特征在于该材料呈现极细分散状态,对X-射线本质上呈非晶态,并且含有获得理想超导体组成所需确所有化学成分,这些化学成分以其氧化物和/或氢氧化物的均匀混合物形式存在。2.如权利要求1所述的材料组合物,其特征在于它的B.E.T.比表面积至少为10m2/g。3.如权利要求1或2所述的材料组合物,其特征在于它构成一种超导体陶瓷材料的初始物,该初始物基本上是以至少一种稀土、至少一种碱土金属、至少一种过渡金属和氧为基础的。4.如权利要求3所述的材料组合物,其特征在于所说的稀土选自钇、镧和铒中,所述碱土金属选自钡和锶中,所述过渡金属是铜。5.如权利要求4所述的材料组合物,其特征在于它是一种化学式XBa2Cu3O7-X的陶瓷超导体材料的初始物,其中X代表钇、镧或铒、x代表一个介于0到0.5之间的数值。6.陶瓷超导体材料的初始组合物的制备方法,其特征在于该...

【专利技术属性】
技术研发人员:斯坦尼斯拉斯简泰克尔罗伯特图尼尔
申请(专利权)人:罗纳布朗克化学公司
类型:发明
国别省市:FR[法国]

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