[发明专利]一种α-Bi2O3单晶微米棒的制备方法无效
申请号: | 201210327005.6 | 申请日: | 2012-09-07 |
公开(公告)号: | CN102787355A | 公开(公告)日: | 2012-11-21 |
发明(设计)人: | 余长林;周晚琴;张彩霞;舒庆 | 申请(专利权)人: | 江西理工大学 |
主分类号: | C30B29/16 | 分类号: | C30B29/16;C30B29/62;C01G29/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 341000 *** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 bi sub 微米 制备 方法 | ||
技术领域
本发明为微米级α-Bi2O3单晶微米棒的生产技术,尤其涉及一种通过焙烧使BiOBr失去溴元素的同时发生晶格转变生产α-Bi2O3单晶微米棒材料的方法。
背景技术
Bi2O3是一种先进的半导体功能材料。由于其具有特殊的能带、电子结构和独特的晶体形态,因而被广泛应用于电子陶瓷材料、特种玻璃、电解质材料、光电材料、传感器,微电子元件,微电子元件、高温超导材料、催化剂、铁电材料等各领域中, 同时还用于化学试剂、铋盐、防火材料、高折光率玻璃、核工程玻璃制造和核反应堆燃料等方面( 吴绍华,刘进,兰尧中. Bi2O3 制备方法的研究现状及发展趋势[J]. 湿法冶金, 2005,24(3)121-127)。例如, Bi2O3可作为高效光催化剂降解水体有机污染物(刘红, 梅光军, 周国华. Bi2O3催化氧化法处理选矿废水试验研究 [J], 金属矿山, 2011,(417)151-153),Bi2O3可给α-H 提供氧原子形成对称的烯丙基中间体,因此它可用作丙烯的选择性氧化制丙烯醛及丙烯氨氧化的高效催化剂;当它作为检测NO气体的半导体传感材料时,其选择性比常用的SnO2 高得多;Bi2O3 用作固体电解质材料添加剂时,其传导性优于ZrO2和CeO2;在氧化锌压敏电阻器的生产中,加入一定量的Bi2O3, 能大幅度提高其压敏电阻性能。氧化铋薄膜还常用于光学涂层、光电子器件、透明陶瓷玻璃的生产等。目前随着工业技术的发展和研究的深入,Bi2O3 的应用领域仍在不断扩大。因此,探索生产过程简单、产品纯度高、结晶性能好、具有特殊形貌的纳米或微米级的Bi2O3的制备方法具有重要意义。铋还是我国重要的有色金属之一,其资源丰富,我国铋年产量居世界第一,但目前由于产品科技含量较低,大部分以金属铋锭形式出口,在国际市场竞争力不强,因而开发具有自主知识产全的具有高附加值的铋精细化学品产品具有重要的经济和社会价值。
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