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  2. 多孔金屬陶瓷膜研究進(jìn)展
    2016-08-30 12:50:33 作者:王連超,謝佳,席赟 來(lái)源:合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 分享至:

        多孔金屬膜產(chǎn)生于20 世紀(jì)40 年代,為分離鈾同位素而發(fā)明了金屬Ni 膜,但其熱穩(wěn)定性較差。在隨后幾十年里,以Al2O3陶瓷為基體的陶瓷膜發(fā)展迅速,但由于陶瓷膜難以適應(yīng)溫度的變化,在使用過(guò)程中易發(fā)生斷裂,無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間在腐蝕液體、水蒸氣和高壓力等環(huán)境中工作,使用性能受到限制。將多孔金屬與陶瓷復(fù)合,可以發(fā)揮其各自?xún)?yōu)點(diǎn)。20世紀(jì)90 年代,美國(guó)成功研制出以多孔不銹鋼為基體,TiO2陶瓷為膜層的“Scepter”膜,其具有滲透量大、過(guò)濾精度高和力學(xué)性能好等優(yōu)點(diǎn),迅速被應(yīng)用于石油化工、生物制藥、食品、紡織工業(yè)和制漿造紙等領(lǐng)域。


        目前生產(chǎn)多孔金屬陶瓷膜的企業(yè)主要有德國(guó)GKN 公司(Scepter),新加坡Hyflux 公司(Ferro-Cep),美國(guó)Graver(Scepter)、Pall (AccuSep)、Osmonics(Duratrex)、Dupont 和Mott 公司,英國(guó)FaireyMicrofiltrex公司,韓國(guó)Fiber Tech 公司和日本HitachiMetals 公司等,生產(chǎn)的陶瓷膜孔徑大多在0.02~0.10 μm之間。南京工業(yè)大學(xué)膜科所、西北有色金屬研究院和鋼鐵研究總院在無(wú)機(jī)膜的研究方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,安泰科技作為國(guó)內(nèi)個(gè)別掌握金屬微孔膜核心生產(chǎn)技術(shù)的單位之一,其已商業(yè)化的多孔金屬膜孔徑最小為0.05~0.10 μm。由于多孔金屬陶瓷膜在國(guó)內(nèi)尚屬起步階段,而GKN 和Hyflux 兩家公司已基本完成多孔金屬陶瓷膜在中國(guó)的布局,進(jìn)一步拉大了國(guó)內(nèi)與國(guó)外的研究距離。本文通過(guò)介紹國(guó)內(nèi)外不同多孔金屬陶瓷膜的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、制備工藝和技術(shù)參數(shù)等,為多孔金屬陶瓷膜的制備提供先進(jìn)的研究范例和理論參考。


       
    1 多孔金屬陶瓷膜的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)


        多孔金屬陶瓷膜通常由3 部分構(gòu)成:一是具有高孔隙率、大孔徑的金屬基體,作為支撐膜層;二是具有選擇性的過(guò)濾膜層(TiO2、Al2O3、SiO2和ZrO2膜等),使大的顆粒物難以進(jìn)入濾膜內(nèi)部;三是處于基體和膜層之間的過(guò)渡層,其作用是實(shí)現(xiàn)孔徑的過(guò)渡,防止膜層顆粒大量進(jìn)入基體,降低滲透量,同時(shí)可使兩層更好地結(jié)合,保證膜層的完整性。

     

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        由于膜層制備工藝是金屬陶瓷膜制備技術(shù)中的核心機(jī)密,國(guó)外研究鮮有提及。圖1 為Hyflux 公司生產(chǎn)的FerroCep 膜的交叉網(wǎng)格結(jié)構(gòu)。其特有的涂層制作工藝,使得TiO2涂層與多孔316L 不銹鋼支撐體牢固結(jié)合,形成了堅(jiān)固的交叉網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)多孔金屬陶瓷膜,圖中TiO2 膜孔徑為0.1 μm,厚度為10.0 μm,TiO2粉體滲入基體大約10.0 μm,既保證了結(jié)合強(qiáng)度,又不影響金屬基體的滲透率。圖2為一般情況下多孔金屬、多孔金屬金屬膜、多孔金屬陶瓷膜和多孔陶瓷的水滲透量和壓降的關(guān)系。可以看出,多孔膜結(jié)構(gòu)兼顧了流量與能耗,這也是多孔金屬陶瓷膜能夠迅速發(fā)展的主要原因。


        2 多孔金屬陶瓷膜的制備方法

     

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        適合于制備多孔金屬陶瓷膜的方法主要包括懸浮粒子燒結(jié)法、絲網(wǎng)印刷法、溶膠凝膠法、陽(yáng)極氧化法和電泳沉積法等。目前批量生產(chǎn)陶瓷膜一般采用濕粉噴涂法(圖3(a))和絲網(wǎng)印刷法(圖3(b)),而溶膠凝膠法和電泳沉積法是實(shí)驗(yàn)室常用的制備陶瓷膜方法。濕粉噴涂法是GKN公司專(zhuān)利,在多孔金屬陶瓷膜的生產(chǎn)和研究中應(yīng)用較多。由于每種制備方法具有各自的優(yōu)缺點(diǎn),有時(shí)也將2 種方法結(jié)合來(lái)制備膜層。


        懸浮粒子燒結(jié)法是將金屬或陶瓷粉末顆粒與造孔劑、粘結(jié)劑和分散劑等原料球磨制備成穩(wěn)定的懸浮液——粉漿或膠體,然后采用常規(guī)浸涂法、刷涂法、濕粉噴涂法、熱噴涂法和離心沉積法等制備膜層。絲網(wǎng)印刷法是通過(guò)滾軸的壓力使膏糊狀的陶瓷粉末經(jīng)過(guò)絲網(wǎng)在多孔金屬基體表面成形的方法。由于陶瓷制膜液難以對(duì)金屬支撐體形成良好的潤(rùn)濕,該方法制備的膜層牢固性較差;對(duì)于孔徑較大的金屬基體,燒結(jié)時(shí)收縮力大,膜層易開(kāi)裂;同時(shí)由于粉末越細(xì),表面能越大,容易團(tuán)聚,因此懸浮液需要注意控制粉末的分散、膜層干燥速率和懸浮液黏度等。由于常規(guī)浸涂法和刷涂法僅靠毛細(xì)管力作用,無(wú)法改善金屬與陶瓷界面的結(jié)合,而濕粉噴涂法、熱噴涂和絲網(wǎng)印刷法多采用壓力成形,有利于增強(qiáng)界面結(jié)合力。


        溶膠凝膠法是制備多孔陶瓷膜的傳統(tǒng)方法之一。涂膜方式主要有旋涂法、提拉成膜法和噴涂法等。采用溶膠-凝膠技術(shù)制備無(wú)機(jī)膜工藝簡(jiǎn)單,合成溫度低,得到的產(chǎn)品純度高、化學(xué)組分均勻,制得的膜孔徑小且孔徑分布范圍窄。由于制備過(guò)程中需要大量的有機(jī)溶劑,成本較高。同時(shí)薄膜與基體的附著力較差,對(duì)溶膠的配制和多孔金屬基體的要求很高,涂膜干燥燒結(jié)易出現(xiàn)龜裂現(xiàn)象。


        陽(yáng)極氧化法是將多孔膜層在室溫下酸性介質(zhì)中進(jìn)行陽(yáng)極氧化,再用強(qiáng)酸提取,除去未被氧化的部分,制得微孔金屬氧化膜。電泳沉積法(圖3(c))是由膠體粒子在分散介質(zhì)中向電極遷移后沉積在電極表面,并通過(guò)顆粒團(tuán)聚形成均質(zhì)多孔膜。陽(yáng)極氧化法主要用來(lái)制備Al2O3陶瓷膜,電泳沉積法則適合制備幾乎所有的陶瓷膜。此外還有一些方法如磁控濺射法和化學(xué)氣相沉積法等也都用來(lái)嘗試制備多孔金屬陶瓷膜。


      
      3 多孔金屬基體


        Biesheuvel 等認(rèn)為要成功制備出多孔金屬陶瓷膜材料,基體材料需要保證高強(qiáng)度、一定的滲透率和光滑的表面。因此一般選擇的金屬支撐體為多孔不銹鋼、多孔Ti、多孔Ni 和多孔金屬間化合物等。這類(lèi)金屬基體采用粉末或纖維燒結(jié)得到,具有耐高溫、耐腐蝕、可焊接等優(yōu)點(diǎn),是制備膜材料良好的基體。

     

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        基體孔徑大小、孔隙形狀和金屬基體粉末形態(tài)等影響著成膜時(shí)的毛細(xì)管力,進(jìn)而影響最終膜的完整性和膜孔大小分布。李忠宏發(fā)現(xiàn)在1.0 μm的多孔基體上可以較容易地制備連續(xù)的具有顆粒形貌、孔徑均勻的多孔陶瓷膜;而當(dāng)基體孔徑達(dá)到1.5 μm時(shí),膜層的連續(xù)性就會(huì)受到影響,但并不嚴(yán)重,可以用制備過(guò)渡層的方法制備連續(xù)的多孔膜層;當(dāng)基體孔徑達(dá)到3.0 μm以上時(shí),膜層就無(wú)法連續(xù)。圖4 分別為孔徑為5.0 μm和1.0 μm的多孔不銹鋼表面的TiO2膜形貌。LI 等認(rèn)為不均勻的表面和球形的多孔金屬基體孔隙會(huì)造成膜層表面產(chǎn)生裂紋。ZHAN等發(fā)現(xiàn)由于多孔Ti 顆粒和孔隙呈不規(guī)則多邊形,采用溶膠凝膠法多次提拉后燒結(jié)的膜表面出現(xiàn)較多圓形狀剝落,圖4(c)為孔徑1.1 μm的多孔Ti 采用溶膠凝膠法3次提拉后的燒結(jié)膜層。


        基體的表面質(zhì)量對(duì)膜層的潤(rùn)濕性有很大影響,決定著金屬基體與膜的結(jié)合強(qiáng)度。Biesheuvel 等認(rèn)為支撐體需要光滑的表面,這樣才能制備出沒(méi)有缺陷的薄膜,Meulenberg 等在表面粗糙度Ra=(0.256±0.008)μm 的多孔316L 表面制備出完整TiO2膜,但是李忠宏和奚正平認(rèn)為在一定的要求范圍內(nèi),支撐體的孔徑越大,表面質(zhì)量越差,這些凹凸不平的部位可以提供膜層中顆粒形成的“核心”,因此膜層顆粒形成就越充分,結(jié)合強(qiáng)度越高。


        4 多孔陶瓷膜


        4.1 TiO2多孔膜


        TiO2膜的燒結(jié)溫度比Al2O3、ZrO2膜低,同時(shí)具有比較窄的孔徑分布,是商業(yè)運(yùn)用比較早的多孔金屬陶瓷膜,在污水處理、空氣凈化、醫(yī)用抗菌防腐、光催化劑等方面有著誘人的應(yīng)用發(fā)展前景。但TiO2是一種缺氧化合物,溫度和氧分壓對(duì)其晶體結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分和性能有很大影響。Gill 等采用懸浮粒子燒結(jié)法在多孔Ni 基合金上制備出過(guò)濾精度為0.1 μm的氧化鈦膜,還原氣氛燒結(jié)使得最初的金紅石相的TiO2 多數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)門(mén)i4O7、Ti2O3 和Ti6O11。LI 等和Meulenberg 等[18]利用絲網(wǎng)印刷法和濕粉噴涂法在多孔不銹鋼基體上制備出孔徑為0.11 μm的TiO2膜,發(fā)現(xiàn)絲網(wǎng)印刷法制備的膜層具有高的燒結(jié)密度和表面質(zhì)量,而濕粉噴涂法制備的膜層具有較高的結(jié)合強(qiáng)度。同時(shí)發(fā)現(xiàn)真空950 ℃燒結(jié)1 h 的TiO2膜為深藍(lán)色,但在空氣中600 ℃燒結(jié)1 h 后又變?yōu)榘咨浣o出一種解釋可能是Ti4+發(fā)生了還原,例如出現(xiàn)如Ti4O7的亞穩(wěn)相,但XRD試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)金紅石TiO2 相仍然占有很大比例,出現(xiàn)了Cr0.12Ti0.78O1.74相,并未檢測(cè)到Ti4O7亞穩(wěn)相,最后強(qiáng)調(diào)了以多孔金屬為基體的TiO2膜不能長(zhǎng)時(shí)間在氧化氣氛下熱處理。魏磊等提出了一種碳輔助的固態(tài)粒子燒結(jié)法,利用PVA在N2中高溫碳化生成碳,所形成的TiO2和碳的混合結(jié)構(gòu)削弱了因載體表面狀況差和陶瓷金屬間熱膨脹系數(shù)不匹配而引起的陶瓷層燒結(jié)應(yīng)力,成功制得膜層厚度約為10.0 μm,平均孔徑為0.21 μm的不銹鋼/TiO2膜。周守勇等研究了空氣和Ar燒結(jié)氣氛對(duì)對(duì)稱(chēng)TiO2膜微觀組織的影響,發(fā)現(xiàn)TiO2膜在空氣中的燒結(jié)活性要比在Ar中高,在低的O2分壓下燒結(jié)會(huì)出現(xiàn)Ti3+,并出現(xiàn)TixOy 新相,其中y<2x。


        國(guó)內(nèi)對(duì)多孔金屬陶瓷的研究多采用溶膠凝膠法。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)溶膠性能主要影響膜層形貌和成膜的結(jié)合強(qiáng)度,而燒結(jié)溫度決定著最終成形的孔徑和TiO2相結(jié)構(gòu),當(dāng)燒結(jié)溫度過(guò)高或在燒結(jié)過(guò)程中通入O2,可得到幾乎沒(méi)有孔隙的膜層。但為了防止多孔金屬基體被氧化,TiO2膜一般在還原氣體、惰性氣體或真空環(huán)境中燒結(jié)。范益群等采用改進(jìn)浸漿法在多孔Ti 基體上制備了氧化鈦微濾膜,將氧化鈦粉體分散到氧化鈦溶膠中作為制膜液,以提高制膜液在多孔金屬支撐體表面的潤(rùn)濕性。結(jié)果表明,相同溫度下溶膠的表面張力遠(yuǎn)小于水的表面張力,溶膠分散制膜液的表面張力也遠(yuǎn)小于水分散制膜液的表面張力。由此顯著地改變了制膜液和支撐體的潤(rùn)濕性能,可以在850 ℃下燒結(jié)得到平均孔徑為0.31 μm的連續(xù)完整膜層。

     

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        采用懸浮粒子法和溶膠凝膠法制備膜層都需要注意控制干燥速率和懸浮液黏度。干燥速率較快時(shí),膜層表面易出現(xiàn)裂紋,圖5(a)為濕粉噴涂法在較快干燥速率下產(chǎn)生的裂紋,圖5(b)為采用溶膠凝膠法時(shí)不穩(wěn)定的溶膠燒結(jié)產(chǎn)生的龜裂現(xiàn)象。懸浮液或溶膠黏度較大時(shí),膜層與基體結(jié)合界面明顯,無(wú)法滲入基體增強(qiáng)結(jié)合力。保持合適的黏度,膜層既可形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),增強(qiáng)與基體的結(jié)合力,也可以避免膜層粒子大量進(jìn)入基體造成滲透率的降低。圖6(a)、(b)分別為低、高黏度下膜層粒子與基體結(jié)合的SEM照片。


        電泳沉積法和陽(yáng)極氧化法制備的膜層表面均勻性差,因此一般結(jié)合溶膠凝膠法或懸浮粒子法來(lái)制備。周守勇等采用電泳沉積結(jié)合浸涂的方法制備多孔Ti-Al合金基TiO2膜,通過(guò)在Ar中1 050 ℃燒結(jié)3 h得到的TiO2/Ti-Al 復(fù)合膜,平均孔徑為0.28 μm,厚度為40 μm左右,純水通量4.69×10-4 mol/(m2·s·pa)。湯慧萍等在多孔不銹鋼基體上燒結(jié)多孔金屬膜層,然后將多孔膜層浸入電解液中陽(yáng)極氧化5~30 min,獲得氧化物納米多孔結(jié)構(gòu)過(guò)渡層,最后在過(guò)渡層表面涂覆氧化物粉末(TiO2等)后燒結(jié),獲得孔徑為50 nm,厚度為2.0 μm的陶瓷膜。


        4.2 Al2O3多孔膜


        多孔Al2O3陶瓷膜是膜材料中研究較早也是最廣泛的一種,具有化學(xué)穩(wěn)定性好、電阻率高、耐高溫、耐腐蝕、滲透率高等優(yōu)點(diǎn)。但由于Al2O3膜燒結(jié)溫度較高,因此多采用溶膠凝膠法來(lái)制備。通常Al2O3膜是作為致密Pd 膜或其他陶瓷膜的襯底,用以增強(qiáng)實(shí)際作用膜的選擇性和滲透量。


        提高Al2O3陶瓷膜與多孔金屬基體的結(jié)合強(qiáng)度和表面質(zhì)量是研究Al2O3陶瓷膜的重點(diǎn)。一方面可以通過(guò)在膜層中引入一些金屬元素(Ag、Ni、Cu 和Fe 等)來(lái)增強(qiáng)陶瓷膜和多孔金屬基體的浸潤(rùn)性,如魏磊等采用懸浮粒子燒結(jié)法制備了平均孔徑為0.2~3.9 μm,膜厚為40~50 μm 的Al2O3/不銹鋼微濾膜,發(fā)現(xiàn)在基體與Al2O3膜層間預(yù)先引入一層不銹鋼細(xì)粉作為過(guò)渡層再進(jìn)行共燒,可以有效地解決Al2O3膜層易于剝落的問(wèn)題。而趙靜靜等采用溶膠凝膠法發(fā)現(xiàn)在多孔不銹鋼基體和Al2O3底膜間引入Cu合金連接的結(jié)合力比未引入連接層的Al2O3膜結(jié)合力提高了317%。另一方面配制穩(wěn)定、均勻的溶膠是制備出高質(zhì)量無(wú)缺陷的Al2O3陶瓷膜的關(guān)鍵,李東風(fēng)等以勃姆石粉體為原料,采用溶膠凝膠法在孔徑為8.0~13.0 μm的多孔不銹鋼基體上附載一層Al2O3 膜,在Al2O3 濃度5.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),酸量0.07,添加劑40.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的條件下制備的溶膠粒度小、黏度低,制得的Al2O3膜質(zhì)量較好。


        燒結(jié)溫度對(duì)Al2O3陶瓷膜孔徑和Al2O3的晶體結(jié)構(gòu)有很大影響。LIN 等發(fā)現(xiàn)γ-Al2O3膜的孔徑在超過(guò)1 000 ℃左右時(shí)迅速增大,但向溶膠中加入3.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的La獲得的孔徑為25 nm的陶瓷膜能夠在1 200 ℃加熱30 h 保持穩(wěn)定,而未加La 的γ-Al2O3全部轉(zhuǎn)化為α-Al2O3,說(shuō)明加La能夠提高Al2O3膜的相變點(diǎn)大約200 ℃。李忠宏等[40]采用溶膠凝膠法在316L 多孔不銹鋼上制備Al2O3過(guò)渡層以支撐TiO2、SiO2和TiO2-SiO2的復(fù)合膜,當(dāng)燒結(jié)溫度為1 000 ℃時(shí)可獲得晶粒尺寸為3.0 μm的γ-Al2O3膜,當(dāng)燒結(jié)溫度達(dá)到1 200 ℃時(shí),γ-Al2O3全部轉(zhuǎn)化為晶粒尺寸為5.0 μm的α-Al2O3,最后可獲得厚度為5.0 μm、孔徑為0.7 μm的α-Al2O3膜。


        Al2O3膜作為過(guò)渡層時(shí)可以很好地連接基體和表面作用膜,最大限度地發(fā)揮表面膜的作用。胡海等采用溶膠凝膠法以泡沫Ni 為基體,A12O3作為過(guò)渡中間層,制成泡沫金屬基的TiO2和TiO2/A12O3膜層,由于A12O3過(guò)渡層增大了載體的比表面積,具有吸附濃縮作用,同時(shí)也增加了負(fù)載光催化劑的活性位數(shù)量,從而具有更高的催化活性。Chi 等在制備Pd膜之前采用兩步法對(duì)多孔不銹鋼進(jìn)行修飾,通過(guò)加壓噴涂的方法,用超聲分散的大顆粒Al2O3溶液對(duì)基體進(jìn)行第1 次涂膜,同樣的方法將分散好的小顆粒Al2O3溶液對(duì)基體進(jìn)行第2 次涂膜,通過(guò)梯度涂膜縮小基體的孔徑,取得了較好的表面修飾效果。


        4.3 SiO2多孔膜


        SiO2膜可以提高金屬表面硬度,增強(qiáng)其耐磨性,同時(shí)也經(jīng)常被用來(lái)制備分子篩等分離材料。黃子安等采用溶膠凝膠法以孔徑為20~40 μm的多孔金屬Ti 片為載體,通過(guò)反復(fù)多次浸涂、干燥和煅燒工藝制備了擔(dān)載型多孔Ti 基SiO2復(fù)合膜,孔徑分布范圍為4.0~8.0 nm,所制備的膜沒(méi)有明顯的裂紋和溝道,但表面均勻性差,對(duì)多孔Ti 片涂膜的前處理工藝有待改進(jìn)。田茂東和張守臣等采用溶膠凝膠法控制Si 凝膠顆粒的粒度,經(jīng)6 次涂敷、陳化和燒結(jié)后,成功在多孔金屬Ti表面制備出SiO2膜,可用于分離聚乙二醇和玉米蛋白水溶液。Castro 等采用溶膠凝膠法在pH 值為6 時(shí)制備出厚度為4.5 μm的SiO2膜層,之后又結(jié)合電沉積法在500 ℃燒結(jié)0.5 h后制備出厚度為12.0 μm的膜層且具有良好的耐腐蝕性。

     

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        韓國(guó)Lee 等在多孔不銹鋼基體上用溶膠凝膠法制備了SiO2膜層來(lái)分離H2和N2。該陶瓷膜層由3層組成,第1 層是利用膠溶法在多孔不銹鋼基體上制備了大顆粒的SiO2膜以修飾不銹鋼的表面缺陷,然后在大顆粒的SiO2膜上制備Al2O3膜作為過(guò)渡層(第2 層),最后用聚合法制備了小顆粒的SiO2頂膜(第3 層)。該膜層的形貌欠佳,同時(shí)膜層的熱穩(wěn)定性也不好,當(dāng)工作溫度超過(guò)250 ℃時(shí),膜對(duì)H2和N2的分離功能就會(huì)喪失。為了進(jìn)一步提高膜層性能,其團(tuán)隊(duì)利用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀獲得了粒子尺寸500 nm 和100 nm的干燥SiO2凝膠,在10 MPa 壓力下將干燥凝膠壓縮到大孔隙不銹鋼上,然后在600 ℃下煅燒,達(dá)到界面修飾的目的,最后采用浸潤(rùn)軋制的方法制得底膜,獲得了熱穩(wěn)定性較好無(wú)缺陷的分離膜。浸潤(rùn)軋制可以直接在孔隙處制備膜層,這樣膜層在使用時(shí)可以減少損傷,最大限度發(fā)揮膜層功效,同時(shí)也可以用來(lái)修復(fù)底膜缺陷。圖7(a)、(b)和(c)分別為浸潤(rùn)提拉膜層示意圖、浸潤(rùn)軋制膜層示意圖和膜層SEM照片。


        4.4 ZrO2多孔膜


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        ZrO2膜相比TiO2、Al2O3和SiO2膜具有更好的力學(xué)強(qiáng)度、化學(xué)耐久性和抗堿浸蝕等特性,在高溫陶瓷膜領(lǐng)域得到了廣泛的研究。在Nice 世界過(guò)濾大會(huì)上Alcan Separations 公司公布了一種由Ni 基超級(jí)合金網(wǎng)支撐,表面涂以ZrO2的金屬陶瓷膜,孔徑大小0.2 μm,過(guò)濾純水的流量為1.54×10-4mol/(m2·s·Pa),可在60 ℃、1.0%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))NaOH或HNO3中使用,耐130 ℃蒸氣消毒和反沖洗。Herrmann 等制備出一種以多孔316L不銹鋼絲網(wǎng)為基體的陶瓷膜,通過(guò)多層梯度化的絲網(wǎng)支撐體獲得了平均孔徑為0.005~10.000 μm的膜層,膜層材料包括ZrO2、TiO2和Y2O3等。圖8 為以多孔不銹鋼絲網(wǎng)為基體的膜層SEM照片。可以看出,由于絲網(wǎng)的特殊結(jié)構(gòu),膜層與基體的結(jié)合強(qiáng)度不高。Tarditi 等在0.1~0.2 μm的多孔不銹鋼基體上制備Pd-Cu 膜時(shí),為了避免金屬擴(kuò)散和減小金屬膜的厚度,采用真空浸涂的方法制備了ZrO2中間膜層。發(fā)現(xiàn)采用2 個(gè)沉積周期,中間500 ℃煅燒5 h,制備出的ZrO2膜與基體的結(jié)合強(qiáng)度和孔隙處ZrO2顆粒的數(shù)量都要比沒(méi)有進(jìn)行中間煅燒的好。


        5 發(fā)展趨勢(shì)


        膜層孔徑的納米化:以多孔不銹鋼為基體的膜層材料最重要的作用就是過(guò)濾和分離。隨著工業(yè)的發(fā)展,過(guò)濾行業(yè)對(duì)過(guò)濾精度的要求越來(lái)越高,過(guò)濾孔徑逐步向超微米級(jí)、納米級(jí)發(fā)展,如Hyflux 研制的不銹鋼TiO2微濾膜孔徑可達(dá)20 nm,已成功應(yīng)用在制藥、食品等領(lǐng)域,因此陶瓷膜納米化是未來(lái)研究方向之一,可促使多孔金屬陶瓷膜由過(guò)濾向氣體分離領(lǐng)域拓展。


        基體與膜層結(jié)構(gòu)的梯度化:楊保軍等采用離心沉積法制備了梯度多孔Ni,梯度層的最佳匹配厚度與所沉積的粉末平均粒度呈線性關(guān)系。梯度化設(shè)計(jì)增強(qiáng)了多孔材料各層之間的結(jié)合強(qiáng)度和對(duì)壓力的適應(yīng)性,使多孔材料具有了高精度和大透過(guò)量,解決了孔徑與相對(duì)透氣系數(shù)之間的矛盾,可以更好地適應(yīng)環(huán)境的變化。


        基體與膜層材質(zhì)的復(fù)合化:隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,金屬多孔基體向著合金化發(fā)展,如耐高溫、耐腐蝕、抗氧化的FeCrAl、FeAl、NiCr 等金屬間化合物,以及新型不銹鋼和Ni 基合金的研究最為廣泛。為了充分發(fā)揮膜的功效,研究者采用復(fù)合膜結(jié)構(gòu)膜摻雜的方法制備出了TiO2-ZrO2、SiO2-A12O3、TiO2-A12O3等多孔復(fù)合膜分離催化材料,多層復(fù)合膜是未來(lái)多孔金屬陶瓷膜發(fā)展的重點(diǎn)。


        6 結(jié)束語(yǔ)


        雖然多孔金屬陶瓷膜存在著諸如金屬與陶瓷結(jié)合力不高、膜層不均勻、價(jià)格偏高等問(wèn)題,但從多孔不銹鋼TiO2膜的快速發(fā)展可以看出多孔金屬陶瓷膜具有廣闊的工業(yè)應(yīng)用和發(fā)展前景,這些問(wèn)題也會(huì)隨著實(shí)踐和研究的發(fā)展而得到解決。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)環(huán)境污染、制造粗放和能源浪費(fèi)等問(wèn)題的重視,勢(shì)必會(huì)加快多孔金屬陶瓷膜相關(guān)的理論基礎(chǔ)和工藝的研究,打破國(guó)外金屬陶瓷膜的壟斷,推動(dòng)膜工業(yè)的發(fā)展。

     

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