等离子球磨技术在材料制备中的应用
Applications of Plasma Milling in Materials Preparation作者机构:华南理工大学材料科学与工程学院广州510640 广东省先进储能材料重点实验室广州510640 华南理工大学机械与汽车工程学院广州510640
出 版 物:《材料导报》 (Materials Reports)
年 卷 期:2022年第36卷第15期
页 面:166-174页
核心收录:
学科分类:08[工学] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0702[理学-物理学]
基 金:广州市科技计划项目(201904020018) 广东省自然科学基金(2020A1515011548) 中央高校基本业务费(SCUT-2019CG24)
主 题:等离子球磨 机械合金化 冷场等离子体 反应合成 机械力化学
摘 要:具有大规模量产潜力的高能球磨技术自诞生以来,引起了人们极大的兴趣。但是,传统的高能球磨依靠单一的机械能输入,存在效率低、能耗高、粉末污染等问题。在球磨过程中引入其他能量场实现的外场辅助球磨对解决上述问题具有重要意义。与传统高能球磨相比,外场辅助球磨具有两大应用优势:(1)球磨时间明显缩短;(2)可以合成特殊化合物。目前常用的外能量场包括超声波、磁场、温度场、电场和等离子体。利用介质阻挡放电,将大面积的冷场等离子体引入球磨过程所发展的等离子球磨技术可以实现球磨效率、球磨产能和工艺可控性三方面的提升。当前等离子球磨技术应用已涉及诸多材料体系,但是由于冷场等离子体的复杂性和非热平衡特性,等离子体、等离子体-机械力耦合对材料合金化特点和反应机制的影响仍是重点研究内容。近年来,研究人员针对不同的材料体系发挥等离子球磨效能的工作取得了一定的进展。本文主要介绍等离子球磨技术的基本原理、特点及其在多种材料制备中的应用,重点分析等离子球磨所制备的材料的特殊结构、优异性能及其组织结构形成机制。针对当前的研究进展,本文还总结了等离子球磨技术的发展前景和面临的挑战,旨在为等离子球磨制备高性能材料提供参考。