
原文出自Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊
Cite this article:
Tang L, Huang Z, Deng M, et al. Densification of water-insoluble Li2TiO3 nanoceramics via cold sintering process using water as a transient liquid phase. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221133
文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221133
1、导读
近日,由成都大学陈睿翀研究员联合四川大学齐建起教授与太行实验室王皓民研究员组成的联合团队取得突破性进展:他们创新性地将纳米效应与材料本征层状结构协同调控,首次证实水可作为水不溶性Li2TiO3陶瓷冷烧结的有效TLP。在300°C、700MPa的优化工艺条件下,该团队成功实现了Li2TiO3陶瓷的致密化,其相对密度高达94.33%,且晶粒尺寸精确维持在26.42nm的超细尺度。该研究成果不仅为水不溶性陶瓷的低温绿色制备提供了全新策略,更显著拓展了冷烧结技术的材料适用范围,在能源存储、核工业等高端领域具有广阔的应用前景。
图 1. 文章图片摘要
2、研究背景
冷烧结技术(CSP)作为一种低温致密化工艺,其核心机制依赖于瞬态液相(TLP)的辅助作用。然而,该技术的应用受限于TLP的选择性:对于水溶性陶瓷体系,水可直接作为TLP;而对于多数水不溶性材料,则需依赖强酸、强碱或专用有机溶剂,这一局限性显著制约了CSP技术的普适性。以功能陶瓷Li₂TiO₃为例,该材料在固体电解质、微波介电器件及氚增殖剂等领域具有广泛应用前景。然而,传统高温烧结工艺易引发晶粒粗化与锂挥发等缺陷,进而劣化其性能。同时,Li2TiO3展现出极低的水溶性(25°C时溶解度<0.01g/L),导致常规水辅助冷烧结方法失效,且缺乏适配的替代TLP体系,使得CSP技术在该材料体系中的应用长期受阻。因此,突破TLP选择的局限性,成为实现Li2TiO3及众多非水溶性陶瓷低温致密化的关键科学挑战。
3、文章亮点
(1)首次证实水可作为水不溶性Li₂TiO₃陶瓷冷烧结的有效瞬态液相(TLP),从根本上突破了传统冷烧结技术(CSP)对材料水溶性的固有依赖性
(2)在300°C(仅为传统烧结温度的30%)的低温条件下,成功实现了Li₂TiO₃陶瓷的致密化,相对密度达到94.33%,同时晶粒尺寸精确控制在26.42nm,有效抑制了高温烧结常见的晶粒粗化现象。
(3)揭示了独特的致密化机制:纳米颗粒界面处的位错介导塑性变形与局部溶解-再沉淀过程协同主导致密化过程,而非传统冷烧结中的溶解-沉淀机制。
(4)所制备的纳米陶瓷性能优异:维氏硬度(905 HV)是传统烧结样品的 1.88 倍,电导率显著提升,在能量存储与核工业等领域具有突出的应用潜力。
4、研究结果及结论
(1) 纳米粉体的优势:通过固相法合成的Li2TiO3 纳米粉体(平均粒径 19.71 nm)比微米粉体(平均粒径 996.79 nm)具有更低的摩擦系数(0.331 vs 0.715)和更高的流动性,有利于颗粒重排,为陶瓷的致密化奠定基础。
图2. nm-LT的 (a)TEM图像、 (b)晶粒尺寸分布和 (c) XRD谱图;μm-LT 的 (d) TEM图像、(e) 晶粒尺寸分布和 (f) XRD谱图
图3. (a) nm-LT 和 (b) μm-LT 的休止角
(2)工艺优化:在 300°C、700MPa 压力下保温 80min,纳米粉体烧结样品的相对密度达 94.33%;而相同条件下微米粉体仅为 78.93%,证明纳米效应可有效克服溶解度限制。
图4. 两种粉体在不同压力下通过 CSP 制备 Li2TiO3 陶瓷的致密度演变曲线
(3)致密化机制:高分辨 TEM 分析显示,纳米颗粒在高压下发生位错介导的塑性变形,同时纳米颗粒的高表面能与界面应力集中促进局部溶解,形成非晶过渡层,协同实现致密化。
图5. (a,b) 700 MPa单轴压力下制备的Li2TiO3纳米陶瓷的TEM图像。(c) Li2TiO3纳米陶瓷的晶粒尺寸分布
图6. (a)在水介质中保温80min制备的Li2TiO3纳米陶瓷的HRTEM图像。(b1,c1,d)图6(a)中相应区域的放大HRTEM图像和(b2,c2)FFT图像。(e)β-Li2TiO3晶体结构示意图
图7. 以水为 TLP 的 nm-LT 的 CSP 机理示意图
(4)性能提升:与传统 1000°C 烧结的样品相比,冷烧结纳米陶瓷的维氏硬度更高,体电阻更低,离子电导率增强,这得益于纳米晶粒结构与优化的界面特性。
表1 CSP及不同烧结方法制备的Li2TiO3陶瓷各项数据对比
Methods | T [℃] | Density [%] | Powder size / D [nm] | Ceramic grain size / D0 [nm] | Hardness [HV] | Elastic moduls [Gpa] | Ref. |
CSP | 300 | 94.33 | 19.71 | 26.42 | 905 | 114.1 | This study |
Conventional sintering | 1000 | 93.64 | 19.71 | ~1100 | 481 | 140.0 | This study |
Doping sintering | 1200 | 97 | 500-900 | 3000 | / | / | [42] |
Microwave sintering | 800 | 89 | 40 | 660 | / | / | [43] |
Pressureless sintering | 1200 | 96.4 | 720 | 5900 | / | / | [44] |
Rapid sintering | 1300 | 89 | 100 | 1200 | / | / | [45] |
Selective laser sintering | 1100 | 80 | 100-300 | 3000 | / | / | [46] |
图8. (a) CSP和CS制备的Li2TiO3陶瓷的阻抗奈奎斯特图。(b)等效电路图。(c)两个样品的阻抗-频率图和(d)电容-频率图。(e) CSP 和 CS 制备的 Li2TiO3陶瓷的循环伏安图
5、作者及研究团队简介
陈睿翀(通讯作者),理学博士,成都大学特聘研究员,硕士生导师。四川大学凝聚态物理专业与日本九州大学能源化学工程专业联合培养博士。主要研究方向:磁约束核聚变领域固态氚增殖剂的结构设计与性能优化,激光惯性约束核聚变领域 B4C 点火空心靶丸的可控制备。现已在《Nuclear Fusion》,《Advanced Functional Materials》,《Journal of Advanced Ceramics》,《Journal of the American Ceramic Society》,《Journal of Nuclear Materials》等期刊发表论文 40余篇;授权国家发明专利3项。
齐建起(通讯作者),理学博士,教授,博士生导师。主要研究方向包括:先进功能材料(特种陶瓷材料、薄膜材料等)设计与制备;极端条件(高温、高压、强冲击和辐射环境等)材料服役性能研究;材料体系和微结构设计与服役性能调控。先后承担国家自然科学基金(联合基金重点项目、联合基金培育项目和青年基金等)、国家重点研发项目课题,四川省科技计划项目等20余项项目,在The Journal of Physical Chemistry Letters, ACS Applied Materials and Interfaces, Applied Physics Letters等期刊发表论文190余篇,参与申请专利10余项,曾获得四川省科技进步二等奖等奖励。担任《Journal of Advanced Ceramics》、《现代技术陶瓷》等期刊编委和《Journal of Rare Earths》、《发光学报》、《中国稀土学报》青年编委等。
王皓民(通讯作者),固体力学专业博士(导师:王清远教授),研究员,硕士生导师。新加坡南洋理工大学博士后(合作导师:Prof. Gan Chee Lip)。中国力学协会会员,美国机械工程师协会(ASME)会员,四川省力学学会会员。入选成都大学“高层次人才培育计划”。主要研究方向包括:纳米材料制备及其力学行为,3D 打印超材料,微-纳力学等。目前已在国际行业顶级、一流 《Nature Communications》,《Advanced Materials》,《Scripta Materialia》,《Journal of European Ceramic Society》等杂志上公开发表 SCI 论文 50 余篇,授权发明专 利 5 项。现主持国家级、省部级项目等 4 项。
唐雷清(第一作者,导师为陈睿翀),成都大学机械工程学院硕士研究生。主要从事锂基陶瓷材料的冷烧结制备及其性能研究。
作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:
2)Wang H, Deng M, Huang Z, et al. Extraction of the dynamic plastic behavior of AlON single crystals by nanoimpact. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(10): 1566-1577. https://doi.org/10.26599/JAC.2024.9220957
《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介
《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,清华大学新型陶瓷材料全国重点实验室提供学术支持,创刊主编为中国工程院院士、清华大学李龙土教授,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,2024年发文量为174篇;2025年6月发布的影响因子为16.6,连续5年位列Web of Science核心合集“材料科学,陶瓷”学科33种同类期刊第1名;2024年11月入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目;2025年入选中国科学院文献情报中心期刊分区表材料科学1区Top期刊。2023年起,本刊结束与国际出版商的合作,改由清华大学出版社自主研发、拥有自主知识产权的科技期刊国际化数字出版平台SciOpen独家发布,标志着该刊结束多年来“借船出海”的办刊模式,回归本土独立运营,也是我国优质英文期刊中最早回归国产平台的期刊之一。
期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108
投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer
期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508
转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自清华大学出版社学术期刊科学网博客。
链接地址:https://wap.sciencenet.cn/blog-3534092-1494830.html?mobile=1
收藏