二氧化
- 大顆粒二氧化鈰的制備及粒度控制研究
具有較大顆粒的二氧化鈰,可被用作透明劑和寶石磨光劑,也可替代傳統(tǒng)的二氧化砷,提升玻璃產(chǎn)品的品質(zhì),并降低環(huán)境污染。同時,二氧化鈰在玻璃制品的著色過程中有明顯的改進效果。石英砂和長石是構(gòu)成玻璃制品的兩大主要元素,若二氧化鈰的粒徑和松裝密度過低,其沉淀性能將大打折扣,難以與其他原材料混合,因此需要添加密度更高的二氧化鈰以提升其松裝性能。在相同的條件下,二氧化鈰的松裝密度越大,顆粒越粗。隨著二氧化鈰松裝密度的增加,其粒徑和磨削力隨之增大,從而使其更適合于加工硬度更
化工技術(shù)與開發(fā) 2023年12期2023-12-27
- 二氧化釩多級納米結(jié)構(gòu)材料顯現(xiàn)潛指紋研究
m)。1.2 二氧化釩樣品制備二氧化釩多級納米結(jié)構(gòu)材料按文獻[14]的合成方法制備。首先,將0.75 g氧化二乙酰丙酮合釩加入到50 mL異丙醇中,攪拌5 min;其次,向該溶液加入2.0 mL過氧化氫水溶液,攪拌30 min;然后,將所得溶液放入到100 mL聚四氟乙烯內(nèi)襯的不銹鋼反應釜中,200 ℃條件下反應4 h;最后,將所得產(chǎn)物用去離子水和乙醇洗滌、離心,干燥后獲得二氧化釩粉體。1.3 分析和測試樣品的物相分析由X射線衍射儀(Rigaku,D/Ma
刑事技術(shù) 2023年1期2023-02-21
- W 摻雜納米M 相VO2 的水熱合成及其相變性能
15)0 引言二氧化釩(VO2)在68 ℃發(fā)生可逆的金屬絕緣體相變(MIT),從低溫單斜相(M 相)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷亟鸺t石相(R 相),同時伴隨著較大的光學性質(zhì)、電學性質(zhì)的變化[1]。由于這種獨特的低溫MIT,VO2在智能窗、電子開關(guān)設備、傳感器等方面有著巨大的應用潛力。其中,用于建筑和車輛節(jié)能的熱致變色智能窗的研究最為廣泛。但是本征二氧化釩具有過高的相變溫度、低的可見光透過率和有限的太陽能調(diào)節(jié)能力等缺陷[2],這將阻礙其在智能窗領(lǐng)域的實際應用。摻雜改性,如摻雜
鋼鐵釩鈦 2022年6期2023-01-31
- 基于超材料間相互作用的太赫茲動態(tài)調(diào)制器
制U形環(huán)開口處二氧化釩的電導率,從而實現(xiàn)對太赫茲波的動態(tài)調(diào)制效果。通過與只有雙U型環(huán)超結(jié)構(gòu)對太赫茲波調(diào)控的對比,發(fā)現(xiàn)通過金屬條對相互作用的調(diào)控,可以獲得更好的太赫茲波調(diào)制效果。1 器件的設計、仿真與制作二氧化釩是一種可以從絕緣態(tài)轉(zhuǎn)換為金屬態(tài)的金屬氧化物,其相變溫度為68℃。這里,在雙U型太赫茲波的開口處使用二氧化釩對超材料了進行動態(tài)調(diào)制。當對樣品進行加熱時,雙U形環(huán)開口處的二氧化釩隨著溫度的升高,會逐漸從絕緣態(tài)轉(zhuǎn)換為金屬態(tài),使其電導率和介電常數(shù)發(fā)生較大的變
電子測試 2022年19期2022-11-11
- 基于酸溶法的二氧化碲制備技術(shù)研究
究基于酸溶法的二氧化碲制備技術(shù)研究許順磊,常培亮,楊雪嘉,董文龍,徐 錦,丁剛強(武漢船用電力推進裝置研究所,武漢 430064)本文的主要研究目的是尋找一種適合二氧化碲批量化生產(chǎn)的工藝技術(shù)。通過前期文獻調(diào)研及實驗工作,比較了氯化中和法、酸溶法、雙氧水法3種不同制備二氧化碲的工藝過程,得出酸溶法制備二氧化碲技術(shù)更適合于工業(yè)化生產(chǎn)。同時,本文對酸溶法制備二氧化碲技術(shù)中酸濃度、酸用量對產(chǎn)物收率的影響進行了研究,對酸溶法制備工藝路線進行了驗證,并成功制備出合格的
船電技術(shù) 2022年10期2022-10-20
- 碲@二氧化碲納米材料溫差發(fā)電片研制
h后得到碲@二氧化碲納米線。2 實驗結(jié)果與討論圖1(a)、(b)為碲納米線的SEM圖片,圖1(c)、(d)為碲@二氧化碲納米線的SEM圖片。從SEM圖片觀察發(fā)現(xiàn),碲納米線在形貌上與碲@二氧化碲納米線沒有明顯的區(qū)別。然而,通過高倍數(shù)TEM照片清晰地顯示碲納米線表面光滑(見圖1(b)插圖),但碲@二氧化碲納米線表面出現(xiàn)很多納米顆粒(見圖1(d)插圖)。認為納米線表面的這些納米顆粒可能是二氧化碲,由碲納米線表面氧化所致,并對其進行了XPS分析,這些結(jié)果與俞書宏
實驗室研究與探索 2022年3期2022-08-04
- 上海光機所在可切換多功能超構(gòu)表面研究方面取得進展
員基于石墨烯和二氧化釩,在太赫茲波段實現(xiàn)了吸收–透射可切換的多功能超構(gòu)表面,可用于多波段完美吸收器及太赫茲抗反射涂層。相關(guān)研究成果以Nanolayered VO2-based switchable terahertz metasurfaces as near-perfect absorbers and antireflection coatings為題發(fā)表在ACS Applied Nano Materials上。超構(gòu)表面一經(jīng)提出就因其在亞波長尺度操控電磁波
航空制造技術(shù) 2022年10期2022-07-16
- 基于二氧化釩相變實現(xiàn)動態(tài)可調(diào)的亞波長光學材料和器件(特邀)
料中,相變材料二氧化釩(Vanadium Dioxide,VO2)近年來被人們逐漸關(guān)注[32,75-82]。二氧化釩的溫度發(fā)生改變時會發(fā)生絕緣體-金屬相變,同時晶體結(jié)構(gòu)也由單斜結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變成金紅石結(jié)構(gòu)[75,83]。除了常用的熱激發(fā)二氧化釩相變[62,67,72],人們也可以通過電場[84-85]、電流[66,68,71,86-88]、光場[89]、機械力[90-93]、電化學[94]和磁場[95]等方式激發(fā)其相變[96],其中熱激發(fā)、電激發(fā)和光激發(fā)的二氧化釩
光子學報 2022年5期2022-06-28
- 基于石墨烯和二氧化釩的太赫茲寬帶可調(diào)諧超材料吸收器
phene)和二氧化釩(VO2)因具有特殊的性質(zhì)而被人們廣泛關(guān)注,石墨烯的電導率與自身費米能級有關(guān),因此可以通過外加偏置電壓或化學摻雜等方式改變石墨烯的費米能級,從而實現(xiàn)對基于石墨烯的超材料吸收器的動態(tài)調(diào)諧。 2016年,Yao等設計出了一種雙頻段超材料完美吸收器。 該吸收器由橢圓形納米圓盤石墨烯結(jié)構(gòu)和由SiO2介質(zhì)隔開的金屬層組成,可以通過外加電壓方式控制石墨烯的費米能級實現(xiàn)共振頻率的調(diào)節(jié)[8]。 二氧化釩是一種熱控相變材料,它的電導率在相變過程中會發(fā)生
光譜學與光譜分析 2022年4期2022-04-06
- 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜(ICP-AES)法測定粗二氧化碲中銅、鉛、銻、鉍、砷和硒
料中提煉而得粗二氧化碲產(chǎn)品,然后粗二氧化碲作為碲精煉或碲化工產(chǎn)品生產(chǎn)的重要原料進一步精煉而提高產(chǎn)品的附加值[2-3]。因此,準確測定粗二氧化碲中銅、鉛、砷、銻、鉍、硒含量是生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和貿(mào)易結(jié)算重要理論支撐。目前沒有粗二氧化碲中銅、鉛、砷、銻、鉍、硒含量檢測的標準分析方法,只能結(jié)合冶煉工藝流程和自己的經(jīng)驗進行檢測。由于粗二氧化碲產(chǎn)品中二氧化碲含量在60.0%~99.5%,共存元素主要為鉛、硒、碲、鉍、銻、砷、銅、金、銀等雜質(zhì),無論是主元素含量范圍還是雜
中國無機分析化學 2022年2期2022-03-24
- 側(cè)壁設計對雙環(huán)柵場效應晶體管電熱性能的研究
作為襯底。由于二氧化硅、氮化硅、氧化鋁和二氧化鉿的熱導率對溫度的依賴性較小,論文將它們設置為常數(shù)。論文所涉及的器件參數(shù)與熱學參數(shù)分別如表1 所示。圖1 n 型DGAA FET 結(jié)構(gòu)示意圖表1 仿真涉及的器件參數(shù)及熱學參數(shù)3 仿真結(jié)果分析本節(jié)采用控制變量法,固定側(cè)壁總長度為6nm,通過調(diào)整側(cè)壁材料和外層側(cè)壁長度(Lsp,out)研究雙層側(cè)壁與單層側(cè)壁對DGAA 器件電熱性能的影響。圖2(a)為Cgg與τ在不同側(cè)壁材料與Lsp,out的變化曲線。因為側(cè)壁電容正
工程技術(shù)與管理 2022年3期2022-03-08
- 像大腦一樣學習的材料首次發(fā)現(xiàn)
子產(chǎn)品中使用的二氧化釩能夠“記住”先前外部刺激的全部歷史。這是第一種被確定為具有該屬性的材料,研究成果發(fā)表在《自然·電子學》雜志上。洛桑聯(lián)邦理工學院功率和寬帶隙電子研究實驗室研究人員在研究二氧化釩的相變過程中發(fā)現(xiàn),二氧化釩在室溫下松弛時具有絕緣相,并在68 ℃時經(jīng)歷陡峭的絕緣體到金屬的轉(zhuǎn)變,其晶格結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。傳統(tǒng)上,二氧化釩表現(xiàn)出易失性記憶(材料在消除激發(fā)后立即恢復到絕緣狀態(tài))。研究人員在進行了數(shù)百次測量后,觀察到材料結(jié)構(gòu)中的記憶效應。研究人員將電流施加
中國科學探險 2022年12期2022-03-08
- 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定銅冶煉副產(chǎn)品粗二氧化碲中雜質(zhì)元素含量
364200)二氧化碲主要用作制備二氧化碲單晶﹑玻璃的著色劑和有機化學合成的催化劑等,也是生產(chǎn)精碲的原料[1]。碲資源缺乏,價值較高,礦物中的碲多與金﹑銀﹑銅﹑鉛﹑鎳﹑鉍﹑汞﹑砷等,從礦物中直接回收碲目前尚無工業(yè)實踐基礎(chǔ),主要是從銅﹑鉛陽極泥,鉍冶煉渣料,鉛﹑銅煙塵,硫酸鉛泥,金屬廢料中回收[2]。銅冶煉過程中,碲與金﹑銀等元素富集進入陽極泥,在陽極泥處理過程實現(xiàn)碲的提取,因此銅陽極泥是碲提取的主要原料[3]。粗二氧化碲中主要存在的元素有銅﹑銀﹑鉍﹑硒﹑鉛
世界有色金屬 2022年22期2022-02-22
- 基于二氧化釩的吸收帶寬可調(diào)諧超材料吸收器
江孝偉,王勝,武華(1 衢州職業(yè)技術(shù)學院信息工程學院,浙江衢州324000)(2 贛南師范大學物理與電子信息學院,江西贛州341000)(3 北京工業(yè)大學光電子技術(shù)教育部重點實驗室,北京100124)0 IntroductionAdjusting the Metamaterial(MM) cell resonance structure may show many exotic electromagnetic properties, such as neg
光子學報 2022年1期2022-02-22
- 新型二氧化鈰固體催化劑的制備及催化性能*
05)0 引言二氧化鈰作為固相催化劑,具有優(yōu)異的儲/釋氧能力,且其表面酸堿性可調(diào)節(jié),催化活性中心的結(jié)構(gòu)可修飾,是一種高效的環(huán)境友好性催化劑,通常被廣泛應用于各類氧化還原的催化反應,是非均相催化領(lǐng)域的重要催化劑[1-2]。脂肪酸酰胺是一類重要的脂肪酸衍生物,由于具有獨特的結(jié)構(gòu)和性能,而被廣泛應用于有機合成中間體、紙張涂蠟劑、塑料爽滑和抗粘結(jié)劑、抗靜電劑、脫模劑等材料的生產(chǎn)[3-4]。許多對稱和不對稱的長鏈脂肪酸N,N-二烷基酰胺是聚氯乙烯樹脂的良好的增塑劑,
江蘇海洋大學學報(自然科學版) 2022年4期2022-02-18
- 醇/水混合溶劑對CeO2/CDP-Star體系化學發(fā)光的影響
。近年來,納米二氧化鈰由于具有優(yōu)異的催化活性而在納米酶領(lǐng)域引起了廣泛關(guān)注[3]。最近,已有文獻證明納米二氧化鈰具有對化學發(fā)光底物CDP-Star的類磷酸酶活性[4]。CDP-Star是一種商業(yè)上使用的化學發(fā)光堿性磷酸酶底物,其本身沒有化學發(fā)光性質(zhì),但是通過納米二氧化鈰對其去磷酸化后,反應產(chǎn)物表現(xiàn)出很強的化學發(fā)光?;瘜W發(fā)光是由于化學反應引起的一種發(fā)光現(xiàn)象,其作為一種強大的分析技術(shù),具有靈敏度高、選擇型好、線性范圍寬、設備簡單等優(yōu)點,已廣泛應用于酶聯(lián)免疫分析、
云南化工 2021年12期2022-01-17
- 二氧化釩的制備工藝現(xiàn)狀
063210)二氧化釩是一種深藍色正方金結(jié)構(gòu)的金屬氧化物,熔點為1545 ℃。易溶于酸和堿,不溶于水。十九世紀三十年代,瑞典人N.G.Sefstrom 首次將金屬釩從鐵礦渣中提取出來[1],1959 年,科學家F.J.Mofin 發(fā)現(xiàn)V2O3,VO,VO2 等不同價態(tài)的釩的氧化物具有良好的半導體-金屬的相變特性[2],其中VO2從半導體相到金屬相轉(zhuǎn)變的臨界溫度較低,當溫度為68℃以下時,二氧化釩具有半導體的性質(zhì),當溫度為68℃以上時,二氧化釩具有金屬的性質(zhì)
礦產(chǎn)綜合利用 2021年2期2021-12-29
- Na2EDTA滴定法測定粗二氧化碲中鉛含量
化物,稱之為粗二氧化碲,其含有主元素二氧化碲及銅、鉛、砷、銻、鉍、硒等雜質(zhì)元素,金、銀等貴金屬元素。企業(yè)在銅陽極泥中綜合回收有價元素,實現(xiàn)資源綜合利用成為行業(yè)趨勢,但是新工藝新技術(shù)的應用生產(chǎn)的產(chǎn)品目前沒有相應的產(chǎn)品標準和檢測標準。國內(nèi)雖然有碲和二氧化碲的產(chǎn)品標準和檢測方法,但是由于生產(chǎn)工藝不同,導致其中雜質(zhì)元素含量不同,無法套用碲和二氧化碲方法標準。粗二氧化碲樣品中主要共存元素有碲、鉛、硒、銻、銅、砷、鉍,在鉛的檢測過程中,其他共存元素均對鉛產(chǎn)生正干擾[1
中國無機分析化學 2021年4期2021-08-05
- 氧化還原法從高含鉛硒砷粗二氧化碲中提取碲的可行性試驗研究
出、中和生成粗二氧化碲,然后經(jīng)過酸溶、還原、脫硒、氧化、造液、電積產(chǎn)出電積碲[5]。該工藝需要電解和電積,廢液、廢渣處理量大,能耗高,環(huán)保壓力大。本文主要以高含鉛、硒、砷粗二氧化碲為原料,通過堿溶—氧化沉淀—鹽酸溶解—亞硫酸氫鈉還原,開展碲的回收提取探索試驗,驗證氧化還原法分離脫除硒、鉛、砷雜質(zhì)的可行性。2 實驗2.1 實驗原料本實驗原料采用由銅碲渣制備的粗二氧化碲。物料的成分見表1。表1 試驗原料化學成分(%)2.2 實驗原理2.2.1 堿溶將粗二氧化碲
甘肅科技 2021年10期2021-07-13
- 相變材料與超表面復合結(jié)構(gòu)太赫茲移相器*
自上而下依次為二氧化釩嵌入金屬層、液晶、二氧化釩嵌入金屬層、二氧化硅層.通過二氧化釩的相變特性和液晶的雙折率特性同時作用實現(xiàn)對器件相位調(diào)控.隨著外加溫度變化二氧化釩電導率發(fā)生改變, 器件的相位隨之產(chǎn)生移動, 同樣的對液晶層施加不同的電壓導致液晶折射率發(fā)生變化, 器件相位也會有影響.經(jīng)過這兩種介質(zhì)共同作用, 最終實現(xiàn)對太赫茲波相位有效調(diào)控.仿真結(jié)果驗證了該相移器在頻率f = 0.736 THz 時, 太赫茲移相器的最大相移量達到355.37°, 在0.731
物理學報 2021年7期2021-05-07
- 基于二氧化釩的太赫茲編碼超表面*
文選擇相變材料二氧化釩進行主動調(diào)控. 分析了二氧化釩相變前(絕緣態(tài))和相變后(金屬態(tài))兩種態(tài)對單元結(jié)構(gòu)幅值和相位的影響, 設計出一種能夠主動調(diào)控的基于二氧化釩的1 bit 太赫茲編碼超表面, 該結(jié)構(gòu)由二氧化釩、聚酰亞胺和鋁構(gòu)成, 不僅可以實現(xiàn)編碼超表面調(diào)節(jié)電磁波波束的基本功能, 而且對于同一編碼序列還能通過溫控二氧化釩在1.1 THz 實現(xiàn)兩種遠場波束的切換, 同樣對于同一編碼序列也能通過溫控在1.1 THz 實現(xiàn)兩種近場聚焦焦點的切換. 這種基于二氧化釩
物理學報 2020年22期2020-12-05
- 利用連續(xù)激光抽運-太赫茲探測技術(shù)研究單晶和多晶二氧化釩納米薄膜的相變*
8?10]. 二氧化釩在該體系中是最有趣的材料之一, 因為它具有接近室溫的相變臨界點. 盡管相關(guān)機理還具有爭議[11?15],但是近年來強關(guān)聯(lián)體系的理論研究也取得了巨大的進展[6].自從1959年二氧化釩的相變開關(guān)特性被發(fā)現(xiàn)以來[16], 其一直作為典型的金屬-絕緣體轉(zhuǎn)變系統(tǒng),被人們廣泛而深入的研究. 其優(yōu)異的相變特性和相變機理研究也一直是經(jīng)久不衰的研究課題. 近年來, 利用超材料的場增強, 可以實現(xiàn)二氧化釩的超快相變進而實現(xiàn)皮秒量級的光學超快開關(guān)[17]
物理學報 2020年20期2020-11-06
- 二氧化鈰表面構(gòu)建固體“受阻”Lewis酸堿對用于小分子活化
張賽,張銘凱,瞿永泉西安交通大學化學工程與技術(shù)學院,前沿科學技術(shù)研究院,西安 7100541 IntroductionTransition metals, especially for the versatility ofdblock metals, have been exclusively associated with the activation of small molecules. However, this phenomenon has be
物理化學學報 2020年9期2020-09-28
- 二氧化钚中釷的ICP-AES法測定
732850二氧化钚中釷元素與钚元素性質(zhì)接近,應用常規(guī)的分離方法不能使其完全分離[1],導致分析結(jié)果偏差較大,嚴重影響二氧化钚樣品中釷元素的準確測定。本文采用HNO3-HF混酸溶解二氧化钚[2]樣品,以9mol/L的鹽酸溶液為淋洗液,以強堿性陰離子樹脂分離钚和釷元素,用電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜(ICP-AES)進行測定[3]。對釷與钚的分離條件和干擾進行試驗,以優(yōu)選的條件,進行了標準加入回收、精密度試驗,建立了二氧化钚中釷元素的測定方法。1 實驗部分
商品與質(zhì)量 2020年25期2020-09-09
- 納米二氧化鈰在環(huán)境方面的研究應用
這一情況。納米二氧化鈰是一種價格低廉并且用途廣泛的材料[1-2],可以應用在發(fā)光材料、紫外線吸收劑、汽車尾氣凈化、固體氧化物燃料和污水處理上,其作用在環(huán)境下優(yōu)點尤為突出。1 納米CeO2的研究應用1.1 納米CeO2在污水處理方面的應用污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè)、交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域。因此污水的處理一直都是壓在人們心中的大石,在民眾心里的地位越加重要。納米在環(huán)境保護領(lǐng)域具有廣泛的應用,在有機污染物廢水的處理的領(lǐng)域更是占
山東化工 2020年5期2020-02-20
- 銅陽極泥回收碲的工藝優(yōu)化研究
中又必須氧化為二氧化碲,整個過程存在價態(tài)的往復變化,加工成本偏高[5]。從系統(tǒng)占用、成本優(yōu)化等角度考慮,有必要對現(xiàn)有的工藝進行優(yōu)化。表1 大冶有色公司分金液中的各元素含量 g/L注:*元素含量單位為mg/L。1 工藝路線1.1 現(xiàn)行的工藝路線表1為大冶有色公司分金液中的各元素含量。目前分金液一般用亞硫酸鈉、二氧化硫或草酸還原得到金粉,尾液再加入鋅粉置換鉑鈀、水解回收碲,得到含鉑鈀金碲的精礦。精礦一般采用鹽酸溶液的控電位浸出和還原,再分別產(chǎn)出鉑鈀金富集渣、粗
中國有色冶金 2019年6期2020-01-07
- 固體核磁共振譜學揭示氧化物納米晶的極性晶面結(jié)構(gòu)
0)極性晶面的二氧化鈰納米立方塊為模型體系,發(fā)現(xiàn)CeO4終止(CeO4-t)的重構(gòu)結(jié)構(gòu)和羥基的存在可以補償(100)表面的極性,并且根據(jù)特征的羥基物種能夠確定表面重構(gòu)的含量。相關(guān)研究成果已于近期發(fā)表在Nature Communications上4。研究人員在此前工作的基礎(chǔ)上5,6,把二氧化鈰納米立方塊分別與17O2和H217O進行同位素交換,得到非選擇標記的NCs-17O2和選擇表面標記的NCs-H217O。兩種樣品的17O魔角旋轉(zhuǎn)(MAS)NMR譜圖在位
物理化學學報 2020年4期2020-01-02
- 高純金屬碲及其氧化物的制備方法概述
)高純碲和高純二氧化碲是指產(chǎn)品純度在4N以上的碲和二氧化碲,其廣泛應用于傳感器、太陽能電池、導電銀漿、玻璃摻雜、紅外探測等領(lǐng)域。高純碲的制備方法主要有真空蒸餾法、區(qū)域熔煉法、直拉提純法、水溶液還原法、電解法、萃取法等;高純二氧化碲制備方法主要為化學法。本文介紹了高純碲和高純二氧化碲的主要制備方法及其特點,并對高純碲和高純二氧化碲的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景進行了展望。高純碲 高純二氧化碲 真空蒸餾 電解0 引言材料工業(yè)是一個國家的基礎(chǔ)工業(yè),材料工業(yè)科技含量高低將是影響國
船電技術(shù) 2019年5期2019-06-03
- 納米二氧化鈰改性水性氟碳涂料的研究
)關(guān)鍵字:納米二氧化鈰;水性氟碳涂料;耐老化性;防霉、抗菌。0 引言鈰屬于稀土元素中重要的原子結(jié)構(gòu)之一,化學性質(zhì)非常活潑豐富,在與其他元素參與化學反應的過程中生成用途廣泛、功能豐富多樣化等多品種新型材料。此外,鈰等稀土元素還具有豐富的電子能,憑借自身優(yōu)異的光、電、磁、核等特性一直在化工、冶金、石油等行業(yè)廣泛應用。納米二氧化鈰不僅具有吸收可見光和紅外線的功能,同時對于照射到納米二氧化鈰的光反射出去,大大地減少了光對材料的老化,延長涂料老化時間。水性氟碳涂料不
建材發(fā)展導向 2019年8期2019-05-13
- ICP-AES法測定二氧化镎粉末中的雜質(zhì)元素
需求不斷增加,二氧化镎產(chǎn)品可從后處理工藝流程中得到。產(chǎn)品中各雜質(zhì)元素含量是判斷產(chǎn)品是否合格的重要指標,但行業(yè)內(nèi)尚無現(xiàn)行標準,因此需對準確測定二氧化镎粉末中微量雜質(zhì)元素的方法進行研究并建立分析方法。镎的分子量與钚接近,且金屬離子的價態(tài)在四價時性質(zhì)也接近[1-3]。雜質(zhì)元素分離的方法主要有離子交換法、溶劑萃取法和萃取色譜法等[4-8]。痕量元素的測量通常采用分光光度法、原子吸收法及電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-AES)法等[9-13]。其中,ICP-AES
原子能科學技術(shù) 2019年3期2019-04-22
- 碲化銅渣濕法處理制備二氧化碲工藝與工業(yè)化設計
渣濕法處理制備二氧化碲及多金屬綜合回收工藝進行研究與設計,并進行簡要經(jīng)濟效益分析。1 原料原料碲化銅渣為紫金銅業(yè)稀貴廠陽極泥預處理工序所產(chǎn),其主要成分為銅碲化合物,另夾帶少量金、硫酸銀等。代表性碲化銅渣化學成分分析見表1。表1 碲化銅渣化學成分分析注:*單位為g/t。2 工藝流程碲化銅渣濕法制備二氧化碲工藝流程見圖1。圖1 碲化銅渣濕法制備二氧化碲工藝流程圖碲化銅渣經(jīng)氧化酸浸實現(xiàn)銅的脫除,碲轉(zhuǎn)化為H2TeO3進入酸浸渣;酸浸液中少量碲經(jīng)銅粉還原沉淀得到沉碲
中國有色冶金 2019年1期2019-03-08
- 形貌和粒度對納米二氧化鈰光催化降解鹽基品紅的研究
030024)二氧化鈰是一種較為穩(wěn)定的稀土金屬氧化物,納米CeO2具有較多的氧空位和較高的比表面積[1],在光催化、污水處理、超導體、紫外吸收和燃料電池等領(lǐng)域有著廣泛的應用[2-8]。近幾年,光催化技術(shù)在環(huán)境污染的治理方面的應用尤為突出,當二氧化鈰受到大于其禁帶寬度能量的光子照射后,可將很多難分解的有機物分解成 CO2和H2O等無機物[9-11],可實現(xiàn)對有機污染物進行降解而不產(chǎn)生二次污染[12-13]。研究者們普遍認為納米顆粒的粒徑越小,比表面積越大,活
應用化工 2019年1期2019-02-13
- 不同形貌二氧化鈰的制備及其紫外屏蔽性能研究
屏蔽劑,如納米二氧化鈦[9-11]、氧化鋅[12-14]、氧化鐵[15-16]、二氧化鈰[17-20]、氧化鎂[21]等,具有化學穩(wěn)定性好、高效長久、安全無毒等特點,應用前景廣闊。二氧化鈰對紫外線有較強的屏蔽性能,目前是國內(nèi)外研究的重點,但顆粒形貌對二氧化鈰紫外屏蔽性能的影響鮮有報道。試驗利用共沉淀法制備不同形貌的二氧化鈰,并研究其對紫外線屏蔽性能的影響。1 試驗部分1.1 試劑與儀器氯化鈰溶液(REO質(zhì)量濃度280 g/L,中國北方稀土(集團)冶煉分公司
濕法冶金 2018年6期2018-12-13
- 2,4-二羥基苯甲酸輔助合成不同形貌二氧化鈰及其在NH3-SCR中的應用
蘇 航 徐 蔓 周詩健 楊 福 孔 巖(南京工業(yè)大學化工學院,材料化學工程國家重點實驗室,南京 210009)0 IntroductionIn recentdecades,metaloxideshave been intensely applied in the fields of catalysis[1-2],sensor[3-4],lithium-ion battery[5-6],etc.Particularly,metal oxides with c
無機化學學報 2018年8期2018-08-01
- 鐠、鐵摻雜二氧化鈰催化劑制備及性能研究
金屬離子摻雜二氧化鈰由于二氧化鈰良好的儲氧能力,在催化反應方面具有極大的研究價值,摻雜金屬離子對二氧化鈰進行改性,改變其晶格結(jié)構(gòu),使二氧化鈰的吸收峰向可見光區(qū)域移動。對半導體摻雜不同價態(tài)的金屬離子,主要目的是加強半導體的光催化作用,使其吸收波長范圍變大,擴展到可見光區(qū)域。根據(jù)研究,對半導體進行摻雜有兩個作用:一是擴展導帶,摻雜金屬離子可使能量較小的光子也能激發(fā)半導體產(chǎn)生電子和空穴,提高光子利用率;二是形成捕獲中心,價態(tài)較高的金屬離子捕獲電子,價態(tài)較低的金
資源節(jié)約與環(huán)保 2018年5期2018-06-11
- 神奇低成本技術(shù)“點鐵成氫”
催化加氫來調(diào)控二氧化釩相變的傳統(tǒng)方法,實現(xiàn)了利用金屬吸附驅(qū)動酸溶液的質(zhì)子摻雜進入二氧化釩材料實現(xiàn)溫和條件下極低成本的材料加氫,發(fā)明了堪稱“化腐蝕為神奇的點鐵成氫”技術(shù)。該成果近日發(fā)表在《自然·通訊》雜志上。二氧化釩(VO2)是一種具有廣泛應用前景的強關(guān)聯(lián)過渡金屬氧化物材料,最顯著的特征是在68℃時具有4到5個量級的絕緣—金屬相變性質(zhì),其各種光電功能特性均與其相變密切相關(guān),然而其相對過高的相變溫度成為其實際應用的一大瓶頸問題。探索有效的相變調(diào)控方法來降低相變
創(chuàng)新時代 2018年3期2018-03-30
- 多孔質(zhì)陶瓷結(jié)構(gòu)體
摻雜的狀態(tài)存在二氧化鈰,至少一部分二氧化鈰的粒子(6)暴露在氣孔(5)的氣孔表面(5a)。陶瓷材料以堇青石質(zhì)或碳化硅質(zhì)為主成分,二氧化鈰在陶瓷材料中所占的比率為1.0質(zhì)量% ~ 10.0質(zhì)量%的范圍,鉑或鈀等鉑族元素的催化劑微粒(7)的至少一部分擔載于二氧化鈰的粒子(6)。公布號:CN107226709Aendprint
佛山陶瓷 2018年2期2018-03-10
- 陽離子交換樹脂分離-ICP-MS法測定核純級二氧化釷中的痕量硼
S法測定核純級二氧化釷中的痕量硼叢海霞1,2,羅 艷2,崔榮榮2,劉玉俠2,趙中奇2,周 偉2,*,張 嵐21.中國科學院大學,北京 100049;2.中國科學院 上海應用物理研究所 放射化學與工程技術(shù)部,上海 201800二氧化釷作為釷基熔鹽固態(tài)堆的主要燃料,進堆前需嚴格控制中子吸收截面較大元素硼的含量。本工作針對核純級二氧化釷中的痕量硼,以陽離子交換樹脂Dowex 50W×8為分離純化材料,以電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS)為測量手段,建立了一種
核化學與放射化學 2017年4期2017-08-22
- 水熱法制備立方體二氧化鈰及其CO催化氧化性能研究
熱法制備立方體二氧化鈰及其CO催化氧化性能研究孫瀟瀟,劉曉露,熊 燕(南陽師范學院化學與制藥工程學院,河南南陽 473061)利用水熱合成法合成立方體形貌的二氧化鈰,并與共沉淀法合成的二氧化鈰催化劑在催化劑形貌、晶形、CO催化氧化活性方面進行了比較。結(jié)果顯示:利用水熱法合成的二氧化鈰立方體形貌規(guī)整、分散性能好、熱穩(wěn)定性能優(yōu)良;與共沉淀法制備的CeO2納米材料相比,對于CO的催化氧化具有更高的活性。鈰基催化劑;水熱合成法;立方體晶形;CO催化氧化二氧化鈰作為
化工設計通訊 2017年4期2017-05-16
- 基于AP1000型反應堆嬗變237Np制備238Pu研究
加方式2.1 二氧化镎嬗變棒的設計由于Np具有很強的中子吸收能力,在熱中子區(qū)其微觀吸收截面可達169b,若以純二氧化镎嬗變棒的方式引入反應堆堆芯,這必將影響堆芯的中子通量分布,對周圍燃料棒產(chǎn)生較大影響,為了減少或者避免這種影響,本文選取燃料芯塊外部添加二氧化镎(NpO2)涂層的形式引入嬗變材料,如圖3所示[11]。圖3 二氧化镎嬗變棒Fig.3 Neptunium dioxide transmutation rod二氧化镎薄層的厚度是影響嬗變效率的一個重要
核安全 2017年4期2017-03-08
- 釕系電阻漿料導電相材料的研制與表征
導電相材料超細二氧化釕和釕酸鉛的過程,優(yōu)化了水洗和烘干工藝,得到了高純度、分散性好的超細二氧化釕粉和釕酸鉛粉。采用X 射線衍射、掃描電子顯微鏡、比表面儀、激光粒度分析儀對兩種導電相材料的純度、形貌、比表面、粒徑等物理性能進行了深入研究,同時探究了導電相材料與電阻電性能之間的關(guān)系。導電相材料 電阻電性能 方阻 溫度系數(shù)0 引言由于具備較高的電阻穩(wěn)定性和很寬的阻值范圍,二氧化釕和釕酸鉛作為厚膜電阻漿料的導電相,早已被人們所認識[1-2]。其中釕酸鉛基本都采用高
船電技術(shù) 2016年4期2016-10-14
- 利用水和CO2直接生產(chǎn)甲烷新工藝
化還原物質(zhì)(如二氧化鈰)作為反應介質(zhì),熱化學循環(huán)過程可從水和CO2中產(chǎn)生H2和CO,即合成氣,然后合成氣可通過費-托合成過程改質(zhì)為烴類。瑞士保羅謝爾研究所(PSI)已經(jīng)驗證,通過將一個催化過程組合到熱化學循環(huán)工藝中,可以直接從水和CO2生產(chǎn)烴類,尤其是甲烷。相關(guān)論文已發(fā)表在《RSC 能源和環(huán)境科學》雜志上。目前,大多數(shù)的研究工作都集中在設計用于熱化學循環(huán)的氧化還原材料,以致力于提高合成氣產(chǎn)量。一個非常有吸引力的途徑是利用水和CO2,通過切實的熱化學循環(huán)工藝
石油煉制與化工 2016年11期2016-04-06
- 納米二氧化鈰的化學制備方法及應用分析
32000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(shù)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(yè)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(yè)生產(chǎn)上的優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)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(chǎn)效果的可行性建議。二氧化鈰;納米材料;制備方法;應
山西青年 2016年24期2016-02-04
- “一種高純二氧化碲單晶及制備方法”獲國家專利優(yōu)秀獎
?“一種高純二氧化碲單晶及制備方法”獲國家專利優(yōu)秀獎中國科學院上海硅酸鹽研究所的研究人員發(fā)明的“一種高純二氧化碲單晶及制備方法”(專利號:200910048849.5),獲得了第十七屆中國專利優(yōu)秀獎。該項專利利用晶體生長過程中生長基元從無序變?yōu)橛行蜻M而提高純度的原理,首創(chuàng)了兩次生長制備方法,獲得了鈾、釷等雜質(zhì)含量達到10-14g/g的高純二氧化碲單晶,推動了中微子探測項目的發(fā)展。采用該項專利技術(shù)制備的二氧化碲單晶優(yōu)越的聲光性能和寬波段透過性能滿足了我國探月
軍民兩用技術(shù)與產(chǎn)品 2016年3期2016-01-05
- 納米二氧化鈰化學發(fā)光抑制法測定抗壞血酸
8100)納米二氧化鈰化學發(fā)光抑制法測定抗壞血酸石文兵,賀 薇*,萬幫江 (無機特種功能材料重慶市重點實驗室,長江師范學院化學化工學院,重慶408100)基于抗壞血酸抑制納米二氧化鈰-過氧化氫-魯米諾體系的發(fā)光強度,建立流動注射化學發(fā)光法檢測抗壞血酸含量的新方法??疾爝^氧化氫濃度、魯米諾濃度、納米二氧化鈰質(zhì)量濃度及pH值對發(fā)光強度的影響。在優(yōu)化條件下,該方法對抗壞血酸檢測的線性范圍為0.001~1.0 μg/mL(r = 0.983 1),檢出限(3 σ)
食品科學 2015年24期2015-08-15
- 二氧化釷箔片制備技術(shù)研究
模擬裝置)所需二氧化釷箔片的厚度僅為0.5~1mm,直徑為17~31mm,本文擬對二氧化釷箔片的制粒、成型和燒結(jié)工藝進行研究,以獲得滿足新型反應堆運行所需要的二氧化釷箔片的尺寸要求。1 實驗1.1 主要試劑和儀器實驗中使用的主要試劑有四氯化碳、硬脂酸鋅、聚乙烯醇(PVA);主要設備有電子天平、粉末成型壓機及鎢絲燒結(jié)爐。1.2 成型粉末制備實驗使用的二氧化釷粉末中釷及雜質(zhì)的含量列于表1,其中釷含量為87.3%。箔片厚度僅為0.5~1 mm,直徑為17~31
原子能科學技術(shù) 2015年1期2015-03-20
- 高溫燒結(jié)二氧化釷芯塊技術(shù)研究
草酸沉淀法制備二氧化釷粉末以及二氧化釷芯塊制備技術(shù)研究,目前這兩項研究均已取得了階段性進展。本文以用草酸沉淀法制得的二氧化釷粉末為原料,開展造粒、模壓、高溫燒結(jié)工藝對芯塊制備物理性能的研究,以制備出滿足重水堆核燃料技術(shù)要求的二氧化釷芯塊。1 試驗方法和主要設備本文以用草酸沉淀法制備的二氧化釷粉末為原料,采用擦篩、振篩工藝將二氧化釷粉末制備成顆粒,利用模壓工藝壓制成芯坯,芯坯經(jīng)高溫燒結(jié)(在真空或氬氣氣氛下)形成二氧化釷陶瓷芯塊。試驗中主要用到的設備為:粉 末
原子能科學技術(shù) 2015年1期2015-03-20
- 半胱氨酸抑制二氧化鈰納米顆?;瘜W發(fā)光
)半胱氨酸抑制二氧化鈰納米顆粒化學發(fā)光石文兵1,戚景南2,賀 薇1,萬邦江1(1.無機特種功能材料重慶市重點實驗室,長江師范學院化學化工學院,重慶 408100;2.唐山科技職業(yè)技術(shù)學院,唐山 063001)在堿性條件下,二氧化鈰納米顆粒能夠有效催化過氧化氫-魯米諾體系的化學發(fā)光。然而,當加入半胱氨酸,該體系的化學發(fā)光強度得到極大抑制。該文詳細討論發(fā)光條件,如二氧化鈰納米顆粒、過氧化氫、魯米諾等質(zhì)量濃度及魯米諾pH對發(fā)光強度的影響。在最佳試驗條件下,探討半
中國測試 2015年7期2015-03-07
- 碲渣提取精碲的生產(chǎn)實踐
泥; 碲渣; 二氧化碲; 精碲; 浸出渣含碲0 前言碲是重要的稀散元素,碲及其化合物廣泛應用于冶金、橡膠、電子電器、石油、玻璃陶瓷、航天、軍事、醫(yī)藥及太陽能等領(lǐng)域?;鸱ㄌ幚黻枠O泥過程中加純堿產(chǎn)生的碲渣,是提取碲的重要原料[1]。某公司鉛陽極泥火法冶煉三年來產(chǎn)出碲渣達100 t左右,該渣碲平均品位15%左右。2012年下半年公司開始進行從碲渣中制取精碲的試生產(chǎn),最高月產(chǎn)量突破1 000 kg,半年產(chǎn)量達到5 000 kg,40%的精碲質(zhì)量達到了國家標準Te9
中國有色冶金 2014年2期2014-08-10
- 索爾維面向高級柴油催化劑應用推出新一代高耐熱性、高比表面積二氧化鈰解決方案
性、高比表面積二氧化鈰解決方案索爾維集團旗下的稀土技術(shù)應用全球事業(yè)部致力于提供控制汽車尾氣排放的高性能材料,并于最近宣布,正式向市場推出新一代高比表面積(HSA)二氧化鈰解決方案,該項創(chuàng)新主要應用于高級柴油催化劑生產(chǎn)領(lǐng)域,旨在協(xié)助客戶滿足最嚴苛的汽車尾氣排放限制要求。20多年來,索爾維始終堅持孜孜探索,以創(chuàng)新科技不斷推動稀土材料在幫助汽車減少尾氣排放方面的貢獻。利用在這一領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗,索爾維最近成功開發(fā)出了新一代高比表面積二氧化鈰。該產(chǎn)品可提供優(yōu)異的高耐
上?;?2014年12期2014-04-08
- 納米二氧化鈰的化學制備方法及應用研究
4015)納米二氧化鈰的化學制備方法及應用研究薛守慶(菏澤學院化學化工系,山東 菏澤 274015)綜述了納米 CeO2在紫外線吸收劑、催化劑領(lǐng)域、拋光粉、電化學上的應用。對目前主要用于制備納米CeO2的化學制備方法如水熱法、化學沉淀法、溶膠-凝膠法、噴霧反應法等做了介紹,總結(jié)了納米二氧化鈰制備方法的研究進展,分析了其優(yōu)缺點,并對其制備方法的研究方向進行展望。納米二氧化鈰;應用;制備二氧化鈰是人們研究最多且應用最為廣泛的稀土材料之一,由于其具有優(yōu)異的性能,
化工技術(shù)與開發(fā) 2014年8期2014-04-04
- 高比表面積Y-摻雜二氧化鈰納米顆粒和納米棒的制備及電學性質(zhì)
王震平 劉曉飛 李國祥 陳曉霞(1內(nèi)蒙古科技大學化學與化工學院,包頭 014010)(2內(nèi)蒙古自治區(qū)計量測試研究院,呼和浩特 010020)0 IntroductionInorganic nanoparticles have many excellent sizeor shape-dependent properties such as sintering rates,sintering temperature,optical,electrical,and
無機化學學報 2013年1期2013-10-17
- 一維配位聚合物{[CO(DPA)(H 2O)4]·(DPDO)·(H 2O)}N(H 2DPA=2,2′-聯(lián)苯二酸,DPDO=N,N′-二氧化-4,4′-聯(lián)吡啶)的晶體結(jié)構(gòu)和光譜性質(zhì)
潘 慧 柏 龔 安 冰 黨東賓(河南大學化學化工學院,河南省多酸化學重點實驗室,開封 475004)The construction of coordination polymers via self-assembly of predesigned ligands with appropriate metal ions has attracted increasing interests,due to the intriguing structure mo
無機化學學報 2013年8期2013-09-15
- 氨水為沉淀劑從水晶石廢料中提純二氧化鈰的實驗研究
晶石廢料中提純二氧化鈰的實驗研究韓劍宏1,劉 派2,徐海生1,郭 婷1(1.內(nèi)蒙古科技大學能源與環(huán)境學院,內(nèi)蒙古包頭014010;2.華南理工大學輕工與食品學院)以工業(yè)固體廢棄物水晶石為原料,采取一定方法將二氧化硅與二氧化鈰分離后進行二氧化鈰的提取,有效解決廢棄物堆放并實現(xiàn)其資源化。以氨水為沉淀劑,將分離后的二氧化鈰進行提純,研究了氨水濃度、靜置時間、pH、焙燒溫度和時間對二氧化鈰純度和質(zhì)量的影響。實驗結(jié)果表明:在氨水濃度為6 mol/L、pH=8、靜置3
無機鹽工業(yè) 2012年7期2012-04-05
- 一種金紅石相二氧化釩的制備方法
及一種金紅石相二氧化釩的制備方法,包括以下步驟:1)將堿金屬元素Li插入具有層片狀結(jié)構(gòu)的V2O5的c軸層間,控制Li的插層量為每摩爾V2O5插入2 mol Li;2)將步驟(1)所得插層后產(chǎn)物在非氧化性酸溶液中浸泡,使得酸溶液中的氫離子取代所述插層后產(chǎn)物中的鋰離子,然后洗滌并干燥;3)將步驟(2)中干燥后的產(chǎn)物在真空或非氧化性保護氣體氣氛下,于600~1 000℃下熱處理,得到金紅石相VO2。該工藝可實現(xiàn)VO2的大產(chǎn)量、高效率制備,操作安全簡便,過程可控,
無機鹽工業(yè) 2012年8期2012-03-19
- 太陽能機器模擬植物將二氧化碳變換成燃料
陽光和一種名叫二氧化鈰的金屬氧化物來分解二氧化碳和水,制造出可以儲存和使用的燃料,或者將其運輸?shù)侥切┬枰牡胤?。?jù)研發(fā)人員介紹:鑒于正常的光伏電池板必須使用它即時產(chǎn)生的電能,夜間卻無法提供電力,樣機在設計時考慮了儲存能量以備后用。它通過使用一個石英窗口,將陽光集中到一個里面襯有二氧化鈰的圓柱反應器里。這種金屬氧化物有能力在氧氣加熱時將其“呼出”,當它冷卻下來時將其“吸入”。用泵把二氧化碳或水灌入樣機的圓柱反應器里,二氧化鈰能夠從二氧化碳或水中把氧分離出來,
上海節(jié)能 2011年2期2011-08-15