林正祥,唐曉丹,于常勝,白治朋,職芳芳,靳衛(wèi)準(zhǔn),王 良,蔣林華
(1.河海大學(xué)力學(xué)與材料學(xué)院,南京 211100;2.中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司,宜昌 443000;3.浙江省水利河口研究院,杭州 310020)
自感知水泥基復(fù)合材料是通過向水泥基體中摻入導(dǎo)電組分后制備出的具有良好導(dǎo)電性能的特殊水泥基材料,在結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)、融雪除冰、電磁屏蔽等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。以自感知水泥基復(fù)合材料為基礎(chǔ)制作的水泥基材料本征傳感器具有優(yōu)良的耐久性、與混凝土構(gòu)件較好的兼容性以及較低的制造成本,因此引起越來越多國(guó)內(nèi)外研究者的關(guān)注[1]。然而,自感知水泥基材料普遍面臨重復(fù)性較差、導(dǎo)電和自感知性能有限等問題,因此選用合適的導(dǎo)電組分對(duì)自感知水泥基材料的研發(fā)具有重要意義。
本文通過四電極法測(cè)量了不同濕度和溫度下MXene水泥基復(fù)合材料的電阻率,研究了MXene摻量、相對(duì)含水率、環(huán)境溫度對(duì)其電阻率的影響,探討了新型水泥基材料本征傳感器的工作性能,對(duì)自感知水泥基復(fù)合材料的研究具有重要意義。
試驗(yàn)所用Ti3AlC2(質(zhì)量分?jǐn)?shù)>98%,粒徑<40 μm)購(gòu)自山東烯研新材料科技有限公司,鹽酸(HCl,分析純,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為36%~38%)購(gòu)自國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司,氟化鋰(LiF,分析純,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99%)購(gòu)自上海麥克林生化科技有限公司,納米SiO2購(gòu)自海泰納米材料有限公司,硅粉購(gòu)自河南義翔新材料有限公司。水泥采用海螺牌P·O 42.5水泥,其性能指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用硅酸鹽水泥》(GB 175—2007),試驗(yàn)用水采用南京市自來水。
利用鹽酸與LiF反應(yīng)生成的HF溶液來刻蝕Ti3AlC2中的Al元素,進(jìn)而得到Ti3C2Tx[13]。圖1為刻蝕前后試樣的SEM照片,可以看出在刻蝕之前,Ti3AlC2中不同片層相互堆疊,呈明顯的塊狀結(jié)構(gòu),刻蝕后,Ti3C2Tx呈二維層狀結(jié)構(gòu)??涛g前后試樣的EDS譜如圖2所示,可以看出刻蝕后試樣中已經(jīng)不再含有Al元素。圖3為刻蝕前后試樣的XRD譜,可以看出刻蝕前Ti3AlC2試樣中包含(002)和(104)兩個(gè)特征峰,刻蝕后(104)特征峰消失,表明Al層已經(jīng)完全去除,同時(shí),刻蝕后(002)特征峰角度變小、面積變寬,說明Ti3C2Tx片層間的距離增大,同時(shí)Ti3C2Tx的XRD譜較為平緩,這些結(jié)果表明MXene片層成功剝離且刻蝕后的試樣雜質(zhì)含量少[10]。圖4為Ti3C2Tx的粒徑分布,可以看出Ti3C2Tx的粒徑集中在110~140 μm。
圖1 刻蝕前后試樣的SEM照片
圖2 刻蝕前后試樣的EDS譜
圖3 刻蝕前后試樣的XRD譜
圖4 Ti3C2Tx的粒度分布
MXene具有較大的比表面積,浸濕其表面時(shí)需要較多的水分,為保證水泥漿體的工作性能,選取水膠比為0.55,并加入硅粉來促進(jìn)MXene在水泥基體中的進(jìn)一步分散,加入納米SiO2來提高材料強(qiáng)度[3]。水泥與硅粉的質(zhì)量比為9∶1,納米SiO2摻量為膠凝材料的1%(全文摻量均為質(zhì)量分?jǐn)?shù)),MXene摻量分別為膠凝材料的0.1%、0.5%、1.0%、1.5%和2.0%,不摻MXene的試樣為空白樣。為保證MXene在水泥基體中分散均勻,成型前將不同摻量的MXene在40 kHz下超聲40 min并不斷攪拌,制得MXene分散液。然后將分散液、水泥倒入凈漿攪拌機(jī)中,攪拌5 min后注入30 mm×10 mm×10 mm的模具中。沿著試樣長(zhǎng)度方向等距離插入4個(gè)不銹鋼網(wǎng),置于振動(dòng)臺(tái)上振動(dòng)2 min排出氣泡,1 d后拆模并在標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱中養(yǎng)護(hù)28 d。試驗(yàn)結(jié)果為三個(gè)平行試樣測(cè)量結(jié)果的平均值。
1)濕敏試驗(yàn)
采用四電極法測(cè)試試樣電阻率,電路連接示意圖如圖5所示(A′為電流,V為電壓),試樣電阻率ρ計(jì)算式如式(1)所示。
圖5 四電極法示意圖(單位:mm)
(1)
式中:U、I分別為測(cè)量電壓和電流,A為試樣沿長(zhǎng)度方向的橫截面積,L為不銹鋼電極之間的距離。
將養(yǎng)護(hù)至28 d的試樣在水中浸泡24 h,使試樣進(jìn)入飽水狀態(tài)。再對(duì)試樣進(jìn)行稱重,然后將試樣在50 ℃的烘箱中分別放置20 min和1、1.5、2、3、5、7、12 h,以產(chǎn)生不同的水分含量[14],將烘干48 h的試樣視為完全干燥。為了使試樣內(nèi)部水分分布均勻,將達(dá)到相關(guān)含水量的試樣用保鮮膜包裹均勻并靜置一個(gè)月。相對(duì)含水量計(jì)算式如式(2)所示。
(2)
式中:S為試樣的相對(duì)含水量,mS為相對(duì)含水量為S時(shí)試樣的質(zhì)量,m0為試樣飽水時(shí)的質(zhì)量,m′0為試樣烘干時(shí)的質(zhì)量。
2)溫敏試驗(yàn)
為測(cè)試試樣在不同溫度下的電阻率,將烘干并冷卻至室溫的試樣用保鮮膜包裹,用冰箱和水浴鍋來調(diào)節(jié)溫度,為保證內(nèi)外溫差平衡,在不同溫度下的試樣需放置5 h以上。以273.15 K時(shí)為基準(zhǔn),試樣電阻率相對(duì)變化率計(jì)算式如式(3)所示。
(3)
式中:ρ0為273.15 K下試樣的電阻率,Δρ為不同溫度下試樣電阻率相較于273.15 K下電阻率的變化值。
圖6為MXene摻量對(duì)試樣電阻率的影響。從圖6中可以看出,試樣的電阻率整體上呈 “漸變-突變-漸變”的變化趨勢(shì),符合滲流理論,可分為未滲流區(qū)(絕緣區(qū),摻量≤0.1%)、滲流區(qū)(0.1%<摻量≤1.0%)和過滲流區(qū)(導(dǎo)電區(qū),摻量>1.0%)[1]。
圖6 MXene摻量對(duì)試樣電阻率的影響
圖7為相對(duì)含水量對(duì)不同MXene摻量試樣電阻率的影響。由圖7可知,不同MXene摻量下試樣的電阻率均隨著相對(duì)含水量的增加而降低。在未滲流區(qū),試樣電阻率先呈快速下降的趨勢(shì),當(dāng)相對(duì)含水量達(dá)到60%時(shí),降低趨勢(shì)逐漸緩慢,試樣的電阻率最終下降兩個(gè)數(shù)量級(jí)。隨著MXene摻量的增加,滲流區(qū)和過滲流區(qū)試樣電阻率的下降幅度也隨之減小。當(dāng)相對(duì)含水量較高時(shí),水分會(huì)進(jìn)入水泥基體的孔隙,增強(qiáng)試樣的導(dǎo)電能力。另一方面,MXene表面會(huì)吸附較多的水分,使導(dǎo)電組分間的勢(shì)壘降低,增強(qiáng)試樣的隧道導(dǎo)電能力,但水分子的存在也會(huì)增加載流子定向移動(dòng)的阻力,所以相對(duì)含水量過高時(shí)試樣電阻降低的幅度逐漸減小。
圖7 相對(duì)含水量對(duì)不同MXene摻量試樣電阻率的影響
溫度對(duì)不同MXene摻量試樣電阻率變化率的影響如圖8所示(Δρ/ρ0為電阻率變化率)。當(dāng)MXene摻量在未滲流區(qū)時(shí),試樣的電阻率變化率較低。滲流區(qū)及過滲流區(qū)摻量試樣的電阻率均表現(xiàn)出明顯的負(fù)溫度系數(shù),0.5%、1.0%、1.5%和2.0% MXene摻量試樣的電阻率變化率分別為25.16%、40.80%、49.09%和51.07%,說明隨著MXene摻量的增加,試樣的溫敏性能也逐漸增強(qiáng),但在過滲流區(qū),隨著MXene摻量的增加,試樣電阻率變化率的增加幅度先大幅降低,后逐漸穩(wěn)定在較高水平。
圖8 溫度對(duì)不同MXene摻量試樣電阻率變化率的影響
在外加電場(chǎng)作用下,試樣的電阻率由載流子濃度和遷移速率決定。當(dāng)MXene摻量一定時(shí),溫度的升高加劇了MXene表面電子和空穴的熱運(yùn)動(dòng),使更多的載流子掙脫共價(jià)鍵的束縛,同時(shí)高溫下熱運(yùn)動(dòng)加劇,使試樣內(nèi)部載流子的濃度和運(yùn)動(dòng)速率迅速增加,進(jìn)而降低試樣的電阻率。此外,MXene的熱膨脹系數(shù)小于水泥基體,隨著溫度的升高,熱膨脹系數(shù)的差異使得水泥基體的體積膨脹大于MXene片層,導(dǎo)致MXene片層間的距離增大,隧道效應(yīng)減弱,兩種因素的共同作用使得試樣的電阻率變化率隨著溫度的升高而逐漸降低。當(dāng)MXene摻量達(dá)到過滲流區(qū)時(shí),試樣的隧道導(dǎo)電與體積效應(yīng)逐漸達(dá)到平衡,使試樣的電阻率變化率逐漸穩(wěn)定在較高水平。
隨著摻量的增加,試樣逐漸表現(xiàn)出半導(dǎo)體特性,半導(dǎo)體電阻率ρ與溫度之間的關(guān)系通常用式(4)表示。
(4)
式中:Eg為禁帶寬度;k為玻爾茲曼常數(shù);T為絕對(duì)溫度,K。
將試樣電阻率隨溫度的變化關(guān)系用式(5)(b為常數(shù))進(jìn)行擬合[15],單次升溫過程中不同MXene摻量試樣的電阻率擬合曲線和擬合結(jié)果如圖9和表1所示。
表1 單次升溫過程中不同MXene摻量試樣的電阻率擬合結(jié)果
圖9 單次升溫過程中不同MXene摻量試樣的電阻率擬合曲線
(5)
可以看出,不同MXene摻量下的試樣電阻率與溫度之間存在著良好的指數(shù)關(guān)系,式(5)可以較好地反映出試樣電阻率與溫度之間的變化規(guī)律。
為了驗(yàn)證試樣的電阻率與溫度之間規(guī)律的穩(wěn)定性,將摻量為0.5%、1.0%、1.5%、2.0%的試樣于263.15~353.15 K進(jìn)行5次升降溫循環(huán),測(cè)量試樣在隨機(jī)溫度下的電阻率,并與擬合得到的電阻率曲線進(jìn)行對(duì)比,多次升降溫循環(huán)后不同MXene摻量試樣電阻率的計(jì)算值與實(shí)測(cè)值如圖10所示。隨著升降溫循環(huán)的進(jìn)行,試樣的電阻率與擬合曲線之間仍具有很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系,說明試樣在5次溫度循環(huán)后仍然保持了較好的溫敏性能,試樣電阻率隨溫度的變化規(guī)律具有良好的可逆性、平穩(wěn)性和重復(fù)性。在高溫時(shí),試樣實(shí)測(cè)電阻率與計(jì)算值之間的誤差增大,這可能是由于傳熱效率的限制,試樣的內(nèi)部溫度仍略低于設(shè)定的環(huán)境溫度,并且測(cè)試時(shí)試樣溫度與室溫相差較大,試樣與空氣熱交換的速率增加,使得高溫下試樣的電阻率普遍高于計(jì)算值。
圖10 多次升降溫循環(huán)后不同MXene摻量試樣電阻率的計(jì)算值與實(shí)測(cè)值
圖11為不同MXene摻量試樣的SEM照片。圖11(a)為0.1%MXene摻量的試樣,可以看出MXene片層呈現(xiàn)出不規(guī)則的形狀且表面較為粗糙,這與圖11(b)中表面光滑且呈現(xiàn)出六邊形的Ca(OH)2存在著明顯區(qū)別。圖11 (c)為0.5%摻量的試樣,可以看出隨著摻量的增加,MXene逐漸相互搭接形成團(tuán)簇,為載流子遷移提供了通道,此時(shí)試樣的電阻率迅速降低。圖11(d)為MXene摻量為1.5%的試樣, MXene團(tuán)簇彼此接觸,水泥基材料內(nèi)部已經(jīng)形成完整的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò),繼續(xù)提高M(jìn)Xene摻量只會(huì)使導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)的密度進(jìn)一步提高,并不會(huì)大幅度降低試樣的電阻率。
圖11 不同MXene摻量試樣及Ca(OH)2的SEM照片
根據(jù)SEM照片分析,MXene接觸導(dǎo)電是試樣主要的導(dǎo)電機(jī)制。溫度的升高會(huì)直接提高M(jìn)Xene的載流子濃度和遷移速率,所以試樣會(huì)隨著MXene摻量的增加表現(xiàn)出更好的溫敏性能。此外,濕度對(duì)MXene載流子濃度的影響有限,所以當(dāng)相對(duì)含水量較高時(shí),材料電阻率的降低主要依靠溶解在水中的Na+、K+、OH-等自由離子的離子導(dǎo)電作用實(shí)現(xiàn)。
1)隨著MXene摻量的增加,MXene水泥基復(fù)合材料的電阻率逐漸降低,當(dāng)MXene摻量達(dá)到1.0%時(shí),電阻率逐漸穩(wěn)定在較低水平。
2)相對(duì)含水量對(duì)MXene水泥基復(fù)合材料的電阻率有顯著影響,隨著相對(duì)含水量的增加,試樣電阻率逐漸降低,未滲流區(qū)試樣的電阻率最高降低兩個(gè)數(shù)量級(jí)。
3)溫度會(huì)明顯影響滲流區(qū)及過滲流區(qū)試樣的電阻率,隨著溫度的升高,當(dāng)MXene摻量超過滲流閾值后,試樣的電阻率表現(xiàn)出負(fù)溫度效應(yīng),且電阻率與環(huán)境溫度之間具有良好的指數(shù)變化關(guān)系。隨著MXene摻量的增加,試樣的溫敏性能逐漸增強(qiáng),在5次溫度循環(huán)后,試樣仍具有較好的溫敏性能。
4)MXene在水泥基體中的分布和接觸情況是決定水泥基復(fù)合材料電阻率的主要因素,水泥基體中的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)會(huì)隨著MXene的摻加逐漸完善。濕度對(duì)電阻率的降低依靠增強(qiáng)材料的離子導(dǎo)電實(shí)現(xiàn),溫度則通過增強(qiáng)MXene表面載流子濃度和運(yùn)動(dòng)速率來降低電阻率。