烷氧基硅烷溶液的超声波雾化

烷氧基硅烷溶液的超声波雾化 是沉积薄二氧化硅基涂层或通过溶胶-凝胶工艺制备细粉的常用方法。

以下是该过程的详细分解、关键考虑因素以及如何实现所需的液滴尺寸。

流程概述

本质上是在从前体溶液中制造气溶胶(细液滴雾)。这种气溶胶可以是:
1.沉积在基材上(例如,用于抗反射涂层、疏水层)。
2.在气流中干燥,形成二氧化硅或其他金属氧化物的微球。
3.用于化学反应室(例如,用于液体前体的化学气相沉积,LCVD)。

盐酸(HCl)是烷氧基硅烷水解和缩合反应的催化剂,开始形成二氧化硅(SiO)的过程₂) 网络。

烷氧基硅烷溶液的超声波雾化 - 通过溶胶-凝胶工艺制备细粉

关键挑战和考虑因素

将超声波雾化器用于这种特定的化学溶液会带来几个必须解决的重大挑战,才能取得成功。

1.化学相容性和腐蚀性

  • 问题:盐酸(HCl)具有高度腐蚀性。标准超声波雾化器通常由不锈钢、塑料和其他材料制成,当暴露在酸性蒸汽和液滴中时会迅速腐蚀。这种腐蚀将:
    *污染你的溶液。
    *损坏并最终破坏雾化器。
    *改变液滴大小和输出性能。
  • 解决方案:您必须使用专为化学兼容性而设计的喷雾器。寻找:
    *哈氏合金、钛或316L不锈钢喷雾器主体和传感器。钛具有优异的抗HCl性能。
    *PTFE(特氟纶)或FEP流体通道和杯。这些材料具有高度惰性,几乎能抵抗所有化学物质,包括酸和溶剂。
    *氟橡胶或PTFE密封件,而不是标准橡胶O型圈。

2.溶剂蒸发和堵塞

  • 问题:酒精溶剂(如乙醇、异丙醇)会从新产生的液滴中迅速蒸发。随着溶剂的蒸发,水解的烷氧基硅烷将开始聚合并形成凝胶。这种凝胶会迅速堵塞喷雾器的小孔或覆盖振动传感器表面,大大降低性能并阻止雾气的产生。
  • 解决方案:
    *立即使用:气雾剂必须立即产生和使用。不要让它坐在喷雾器附近的密闭空间里。
    *载气:使用干燥的惰性载气(如氮气、氮气)₂) 以立即将液滴从喷雾器头扫开并进入反应区。这最大限度地减少了设备本身形成凝胶的机会。
    *脉冲操作:如果可能的话,以短脉冲而不是连续运行喷雾器,以尽量减少源头的热量积聚和凝胶形成。

超高温超声波喷雾热解设备

3.溶胶-凝胶反应的控制

  • 问题:溶液中酸和水的量决定了反应速度。过多的酸或水会导致反应进行得太快,导致堵塞(如上所述)或形成大而不规则的颗粒,而不是细雾。
  • 解决方案:仔细控制前体溶液的化学成分。[水]/[烷氧基硅烷]和[酸]/[烷基硅烷]的摩尔比是关键的。典型的配方可能使用少量催化量的酸(例如0.1 M HCl)。

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