Стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Кристаллическая структура оксида циркония, стабилизированная оксидом иттрия (YSZ)

Стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония (YSZ) — керамика, в которой кубическая кристаллическая структура диоксида циркония стабилизируется добавлением оксида иттрия при комнатной температуре.

Стабилизация

Чистый диоксид циркония претерпевает фазовое превращение из моноклинного (стабильного при комнатной температуре) в тетрагональный (примерно при 1173 °С), а затем в кубический (около 2370 °С) по следующей схеме:

моноклинный тетрагональный кубический плавление

Получение стабильного спечённого керамического изделия из диоксида циркония затруднено из-за большого изменения объёма, сопровождающего переход от тетрагонального к моноклинному (около 5 %). Стабилизация кубического полиморфа диоксида циркония в более широком интервале температур достигается замещением некоторых ионов Zr4+ (ионный радиус 0,82 Å слишком мал для идеальной решетки флюорита, характерной для тетрагонального диоксида циркония) в кристаллической решётке с несколько более крупными ионами, например Y3+ (ионный радиус 0,96 Å). Полученные легированные оксиды циркония называют стабилизированными оксидами циркония[1].

Материалы, относящиеся к YSZ, включают в себя оксиды циркония, стабилизированные оксидом кальция, оксида магния, оксида церия или оксида алюминия, или частично стабилизированные оксиды циркония (PSZ).

Хотя 8-9 мол.% YSZ  не полностью стабилизируется в чистой кубической фазе YSZ до температур выше 1000 °C (работа[2] и публикации в ней), наиболее часто используются следующие сокращения:

  • Частично стабилизированный диоксид циркония ZrO2:
    • PSZ — частично стабилизированный оксид циркония
    • TZP — тетрагональный поликристалл оксида циркония
    • 4YSZ — ZrO2, частично стабилизированный 4 мол.% Y2O3, диоксид циркония, частично стабилизированный оксидом иттрия
  • Полностью стабилизированный диоксид циркония ZrO2:
    • FSZ — полностью стабилизированный диоксид циркония
    • CSZ — кубический стабилизированный диоксид циркония
    • 8YSZ — ZrO2, полностью стабилизированный 8 мол.% Y2O3
    • 8YDZ — 8-9 мол.% Y2O3, допированный ZrO2: из-за того, что материал не полностью стабилизирован и разлагается при высоких температурах нанесения, см. далее[3][4][5]

Коэффициент теплового расширения

Коэффициенты теплового расширения зависят от модификации диоксида циркония:

  • Моноклинная: 7 · 10−6[6]
  • Тетрагональный: 12 · 10−6
  • Y2O3 стабилизированный: 10,5 · 10−6

Ионная проводимость YSZ и её деградация

При добавлении иттрия к чистому диоксиду циркония (например, полностью стабилизированный YSZ) ионы Y3+ замещают Zr4+ на катионной подрешетке. Таким образом, из-за зарядовой нейтральности образуются кислородные вакансии[7]:

с

то есть два иона Y3+ создают одну вакансию на анионной подрешётке. Это способствует умеренной проводимости стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония для ионов O2− (и, следовательно, электропроводности) при повышенной и высокой температуре. Эта способность проводить ионы O2− делает стабилизированный оксидом иттрия диоксид циркония подходящим для применения в качестве твёрдого электролита в твёрдооксидных топливных элементах.

При низких концентрациях легирующей примеси ионная проводимость вещества увеличивается с увеличением содержания Y2O3. Достигаемый максимум при около 8—9 мол.% практически не зависит от температуры (в диапазоне 800—1200 °С)[1][2]. К сожалению, при этих температурах 8-9 мол.% YSZ (8YSZ, 8YDZ) также оказалось расположенным в 2-фазном поле (c+t) фазовой диаграммы YSZ, что приводит к распаду материала на Y-обогащённые и Y-обеднённые области на нанометровом масштабе и, следовательно, электрическую деградацию во время работы[4]. Микроструктурные и химические изменения в нанометровом масштабе сопровождаются резким снижением ионно-кислородной проводимости 8YSZ (деградация 8YSZ) примерно на 40 % при 950 °С в течение 2500 часов[5]. Следы примесей, таких как Ni, растворённые в 8YSZ, например, из-за изготовления топливных элементов, могут оказать серьёзное влияние на скорость разложения (ускорение внутреннего разложения 8YSZ на порядки величины), так что ухудшение проводимости становится проблемой даже при низких рабочих температурах в диапазоне 500—700 °С[8].

В настоящее время в качестве твёрдых электролитов используются более сложные керамики, такие как диоксид циркония, легированный одновременно оксидом иттрия и, например, оксидом скандия.

Приложения

Несколько безметалловых зубных коронок

YSZ имеет ряд приложений:

Примечания

  1. 1 2 Yanagida H., Koumoto K., Miyayama M. The Chemistry of Ceramics. — John Wiley & Sons, 1996. — ISBN 0 471 95627 9.
  2. 1 2 Butz B. Yttria-doped zirconia as solid electrolyte for fuel-cell applications : Fundamental aspects. — Südwestdt. Verl. für Hochschulschr., 2011. — ISBN 978-3-8381-1775-1. Архивировано 17 февраля 2020 года.
  3. . — ISBN 978-3-8381-1775-1.
  4. .
  5. .
  6. Matweb: CeramTec 848 Zirconia (ZrO2) Архивная копия от 17 февраля 2020 на Wayback Machine & Zirconium Oxide, Zirconia, ZrO2 Архивная копия от 17 февраля 2020 на Wayback Machine
  7. Hund F. Anomale Mischkristalle im System ZrO2–Y2O3. Kristallbau der Nernst-Stifte (нем.) // Zeitschrift für Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie. — 1951. — Bd. 55. — S. 363—366.
  8. .
  9. .
  10. .
  11. De Guire E. J. Solid Oxide Fuel Cells. — CSA, 2003. Архивировано 5 ноября 2014 года.
  12. American Ceramic Society. Progress in Thermal Barrier Coatings. — 2009. — С. 139. — ISBN 978-0-470-40838-4.
  13. DIAMOND SA | Fiber Optic Interconnect Solutions. Дата обращения: 17 февраля 2020. Архивировано 22 января 2013 года.