氧化铋制备方法:
二、喷雾燃烧法
喷雾燃烧法是将金属熔化并过热到熔点以上形成气雾,然后在高压下以热的纯氧为氧化剂,在反应炉中,使细小的金属气雾燃烧,发生强烈的氧化反应,在高压气流的作用下,生成高纯纳米金属氧化物粉体的一种方法。
喷雾燃烧法的突出特点是工艺流程短,粉体粒度小而均匀,纯度高,污染小。
氧化铋生产原料铋锭,铋锭银白色或微红色,有金属光泽,性脆,导电和导热性都较差。铋是逆磁性的金属,在磁场作用下电阻率而热导率降低。铋及其合金具有热电效应。铋在凝固时体积,膨胀率为3.3%。铋的硒化物和碲化物具有半导体性质。
室温下,铋不与氧气或水反应,在空气中稳定,加热到熔点以上时能燃烧,发出淡蓝色的火焰,生成三氧化二铋,铋在红热时也可与硫、卤素化合。铋粉在内着火。铋不溶于水,不溶于非氧化性的酸(如盐酸),使和浓盐酸,也只是在共热时才稍有反应,但能溶于王水和。
电解质材料γ-Bi2O3是用于固体氧化物燃料电池或氧传感器的一种潜力的电解质材料,比现有的锆系电解质材料在相同温度下的导电性高1-2个数量级,传导性比ZrO2 和CeO2 好得多。Bi2O3可作为检测NO气体的半导体传感材料,其选择性比常用的SnO2 高得多;光电材料氧化铋基玻璃由于具备非常的光学性能,如高的折射率、红外传输和非线性光学性,因而在光电装置、光纤传输等的材料应用方面具有非常大的吸引力。氧化铋在铋系超导材料原料粉中的含量接近30%,纯度为4N。
高纯超细氧化铋应用于制造新型高性能陶瓷和半导体,还可用于颜料、涂料的制备和铋基氧化物超导体的研制和开发。国外已有国家开发出用于半导体和热点装置的高纯氧化铋,该高纯氧化铋的质量要求纯度达到99.999%,粒度分布范围窄(约1μm),主要技术关键是高纯和超细。工艺是湿法提纯、磨碎或高温蒸发、氧化冷凝。
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