三氧化二铋(氧化铋)纯品有α型、β型和δ型。α型为单斜晶系结晶,相对密度8.9,熔点825 ℃,溶于酸,不溶于水和碱。β型为亮至橙色,正方晶系,相对密度8.55,熔点860 ℃,溶于酸,不溶于水。容易被氢气、烃类等还原为金属铋。δ-Bi2O3 是一种的材料,具有立方萤石矿型结构,其晶格中有1/4 的氧离子位置是空缺的,因而具有非常高的氧离子导电性能。 Bi2O3 具有许多特的物理性质:优良的介电性;高的氧流动性;大的能量间隙;高的折射率;显著的光电导性和光致发光性。
氧化铋制备方法:
一、化学沉淀法
化学沉淀法是将金属铋溶解制得铋盐溶液,然后加入沉淀剂和一定量的分散剂或络合剂,经过滤、洗涤、焙烧等来制取Bi2O3 粉体。此法工艺简单,易控制,易操作,易于实现规模化工业生产,而且环境污染小,是目前常用的制备超细Bi2O3粉体的方法之一。
但由于沉淀过程中沉淀产物复杂,成核凝聚过程难于控制,因而产品颗粒的均匀性较差,粒度大小也难以保证。
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。
铋的主要矿物有自然铋(Bi)、辉铋矿(Bi2S3)、铋华(Bi2O3)、以及菱铋矿(nBi2O3·mCO2·H2O)、铜铋矿(3Cu2S·4Bi2S3)等,其中以辉铋矿与铋华为重要。铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生,很少形成有单开采价值的矿床,所以需在其它主金属选矿过程中分离出铋精矿。另外,铋也常进入其它主金属提炼过程的副产物中,如铅阳极泥、铜熔炼及吹炼的烟尘。
金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋,再与碳共热还原而获得,可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。
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