Technológia prípravy nanomateriálov vzácnych zemín

www.epomaterial.com
V súčasnosti priťahuje výroba aj aplikácia nanomateriálov pozornosť rôznych krajín. Čínska nanotechnológia neustále napreduje a priemyselná výroba alebo skúšobná výroba sa úspešne uskutočnila v nanorozmeroch SiO2, TiO2, Al2O3, ZnO2, Fe2O3 a ďalších práškových materiálov. Súčasný výrobný proces a vysoké výrobné náklady sú však jeho fatálnou slabinou, ktorá ovplyvní široké využitie nanomateriálov. Preto je potrebné neustále zlepšovanie.

Vzhľadom na špeciálnu elektronickú štruktúru a veľký atómový polomer prvkov vzácnych zemín sa ich chemické vlastnosti veľmi líšia od ostatných prvkov. Preto sa aj metóda prípravy a technológia následnej úpravy nanooxidov vzácnych zemín líšia od ostatných prvkov. Medzi hlavné výskumné metódy patria:

1. Metóda zrážania: vrátane zrážania kyselinou šťaveľovou, zrážania uhličitanmi, zrážania hydroxidmi, homogénneho zrážania, komplexačného zrážania atď. Najväčšou výhodou tejto metódy je, že roztok rýchlo nukleuje, ľahko sa ovláda, zariadenie je jednoduché a dokáže produkovať produkty s vysokou čistotou. Je však ťažké ho filtrovať a ľahko sa agreguje.

2. Hydrotermálna metóda: Urýchľuje a posilňuje hydrolýzu iónov za podmienok vysokej teploty a tlaku a vytvára dispergované nanokryštalické jadrá. Táto metóda umožňuje získať nanometrové prášky s rovnomernou disperziou a úzkym rozložením veľkosti častíc, ale vyžaduje si zariadenie s vysokou teplotou a vysokým tlakom, čo je drahé a nebezpečné na prevádzku.

3. gélová metóda: Je to dôležitá metóda na prípravu anorganických materiálov a hrá významnú úlohu v anorganickej syntéze. Pri nízkej teplote môžu organokovové zlúčeniny alebo organické komplexy tvoriť sól polymerizáciou alebo hydrolýzou a za určitých podmienok tvoriť gél. Ďalšie tepelné spracovanie môže viesť k ultrajemným ryžovým rezancom s väčším špecifickým povrchom a lepšou disperziou. Táto metóda sa môže vykonávať za miernych podmienok, čoho výsledkom je prášok s väčším povrchom a lepšou disperziou. Reakčný čas je však dlhý a trvá niekoľko dní, čo sťažuje splnenie požiadaviek industrializácie.

4. Metóda v tuhej fáze: rozklad pri vysokej teplote sa vykonáva prostredníctvom pevných zlúčenín alebo medziproduktov v tuhej fáze. Napríklad dusičnan vzácnych zemín a kyselina šťaveľová sa zmiešajú v guľovom mlyne na tuhej fáze za vzniku medziproduktu oxalátu vzácnych zemín, ktorý sa potom rozloží pri vysokej teplote za vzniku ultrajemného prášku. Táto metóda má vysokú reakčnú účinnosť, jednoduché vybavenie a ľahkú obsluhu, ale výsledný prášok má nepravidelnú morfológiu a nízku uniformitu.

Tieto metódy nie sú jedinečné a nemusia byť plne použiteľné v industrializácii. Existuje tiež mnoho metód prípravy, ako napríklad metóda organickej mikroemulzie, alkoholýza atď.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

sales@epomaterial.com


Čas uverejnenia: 6. apríla 2023