李 亮 李 甘
湖北工程學院新技術學院,湖北 孝感 432000
納米二氧化鈰的化學制備方法及應用分析
李 亮 李 甘
湖北工程學院新技術學院,湖北 孝感 432000
納米二氧化鈰是一種用途比較廣泛的化學藥品,主要運用于玻璃、電子管、原子能等工業之中。進行化學二氧化鈰的制備,將廢玻璃粉末使用NAOH溶液進行溶解反應,最后過濾之后得到較為純凈的納米二氧化鈰,可以作為工業生產上的優質優質原材料。本文從納米二氧化鈰的制備方法進行討論,提出幾點有利于提高納米二氧化鈰材料生產效果的可行性建議。
二氧化鈰;納米材料;制備方法;應用分析
納米二氧化鈰是一種優良的化學生產原料,它的性能卓越,能夠滿足高精尖產品生產的需要。它主要應用于特種玻璃制造、原子能反應器生產和電子管制造等工業生產領域。納米二氧化鈰在制備的過程中需要使用各種溶液進行反應。
以使用原材料廢玻璃制備納米二氧化鈰為例,技術人員應該先使用NAOH溶液對玻璃沫進行反應,并且將溶液反應之后的化學材料之后進行過濾處理。得到了濾渣之后,加入一定比例的稀硫酸,得到的化學反應物需要進行過濾和沉淀。此時的濾渣之中含有一定質量的二氧化鈰,利用稀硫酸和H2O2的腐蝕和提純作用進行濾渣的處理。最后得到了含有鈰原料的混合溶液,加入堿之后,我們能夠得到Ce(OH)3的懸濁溶液。最后,技術人員需要對懸濁液進行通入O2的處理,最終能夠得到純度較高的二氧化鈰產品。
(一)溶膠-凝膠法提純后特種材料運用
為了得到純度更加高的二氧化鈰原料,使用溶膠-凝膠法對二氧化鈰進行提純,可以得到納米顆粒、纖維與薄膜等不同的形貌狀態產物。
顆粒狀的二氧化鈰原料主要應用于特種玻璃的制造之中,纖維狀的納米二氧化鈰主要在原子能產品的生產中進行添加,其他的薄膜狀的納米二氧化鈰可以應用到電子產品晶體管的制造中,能夠確保電子管的性能得到顯著提高。使用前體溶液對二氧化鈰原材料進行冷卻,等到混合溶液凝固之后,對其進行膠凝化處理,我們可以得到膠體懸浮狀的液體。使用凝膠添加的方法,丟懸浮狀的混合物進行加工,但是在加工過程中應該保證提純環境達到二氧化鈰提取標準的需要。在超臨界干燥環境下對二氧化鈰進行干燥處理,或者對二氧化鈰進行燒結處理。在對納米二氧化鈰材料進行處理的過程中,應該認真把握常見原料處理的反應時間,確保碳酸鈰和氧化鈰的制備符合熱穩定時間的條件需要。技術人員在對其進行后期處理的時候,需要將處理程度推進到無害的標準。納米二氧化鈰制備活動廢水中的化學有機物質不僅很難被分解,而且此類廢水往往具有比較低的水溶性和較高的脂溶性的特征,大自然難以降解。
(二)二氧化鈰檢測與工業生產制造運用
二氧化鈰廢水化學成分比較復雜,具有較高的毒性,技術人員可以使用專用的檢測儀器,對廢水處理后的指標進行對比分析,在進行廢水減害處理過程時要嚴格控制COD含量、氧化劑、藥量、氧化時間、催化劑和溫度,確保二氧化鈰制備過程中產生的廢水得到妥善處理。
其中,碳酸鈰的質量為2.0g,長條狀態下的熱穩定時間為22.3分鐘,碎片狀態下的熱穩定時間為24.7分鐘,粉末狀態下的熱穩定時間為27.0分鐘。碳酸鈰的質量為1.5g,長條狀態下的熱穩定時間為26.0分鐘,碎片狀態下的熱穩定時間為29.7分鐘,粉末狀態下的熱穩定時間為32.7分鐘。二氧化鈰的質量為2.0g,長條狀態下的熱穩定時間為15.7分鐘,碎片狀態下的熱穩定時間為17.3分鐘,粉末狀態下的熱穩定時間為27.7分鐘。氧化鈰的質量為1.5g,長條狀態下的熱穩定時間為14.0分鐘,碎片狀態下的熱穩定時間為17.7分鐘,粉末狀態下的熱穩定時間為21.3分鐘。干燥處理過的凝膠處于顆粒細密的干凝膠狀態,對干凝膠二氧化鈰進行研磨處理,能夠得到顆粒細密的二氧化鈰粉狀體材料。對二氧化鈰氣凝膠進行燒結處理,可以用來生產制造品質較高、質地較為細密的陶瓷材料,主要用來進行房屋裝修,它的主要成分為納米碳酸鈰。
(三)不同狀態下的二氧化鈰提純與應用
對含有二氧化鈰的膠體懸浮液進行拉伸處理,對膠體包裹之中的懸浮物進行噴霧加工,浸涂或者旋涂之后,包裹物變成致密的二氧化鈰薄膜,利于切割和其他工業產品的設計與制造。
采用水熱法對二氧化鈰進行制備,需要使用專業的水熱反應釜工具,并且要對反應釜內部的壓力進行實時測量,防止由于反應器皿內部的溫度過高,出現器皿爆炸的現象。也要防止由于溫度過低,二氧化鈰制備反應不夠徹底的問題產生。在水熱反應釜器皿內部,進行二氧化鈰的制備,可以采用底層加熱爐加熱的方式,提升反應釜內部懸浮混合液體的整體溫度。并且在反應釜內插入熱電偶作為輔助加熱的工具,熱電偶與基片連接,為整個懸浮液環境加熱,能顧有效地控制溫度升高的變化情況。反應室內使用內襯結構,進行反應釜密封保溫的支持,反應釜與壓力表連接在一起,能夠對反應釜內部的溫度變化情況進行精準監控,從而顯著提升納米二氧化鈰的反應速率。
二氧化鈰包裹物在拉伸的狀態下既能夠形成纖維狀材料,也能夠形成粉狀體結構。納米結構的二氧化鈰材料結構比較小,用于加強玻璃結構材料的硬度,顯著提升玻璃制品的抗摔能力。采用水熱法制成各種類型的納米二氧化鈰材料,能夠顯著提升制備的效率,同時在高溫狀態下,加速二氧化鈰的反應與生成的效率,減少二氧化鈰的流失。
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