[发明专利]一种椭球状SmW2O6(OH)3 微晶的制备方法有效
| 申请号: | 201410155072.3 | 申请日: | 2014-04-17 |
| 公开(公告)号: | CN103922409A | 公开(公告)日: | 2014-07-16 |
| 发明(设计)人: | 黄剑锋;李颖慧;李嘉胤;卢靖;曹丽云;欧阳海波;吴建鹏;孔新刚 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
| 主分类号: | C01G41/00 | 分类号: | C01G41/00 |
| 代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 蔡和平 |
| 地址: | 710021 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 椭球 smw sub oh 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种SmW2O6(OH)3的制备方法,特别涉及一种采用水热法制备椭球状SmW2O6(OH)3微晶的方法。
背景技术
钨酸钐是一种不溶于水的典型稀土金属钨酸盐材料,可能具有顺磁性、铁电、压电、热释电、非线性电极化率、负热膨胀性等特殊性能,可用作光催化材料、永磁材料、固体氧化物燃料电池材料、陶瓷电容器材料等,具有广泛的应用前景。
目前稀土金属钨酸盐的制备方法主要为固相反应法。E.Tomaszewicz通过固相反应法,以Sm2O3和WO3为原料制备了Sm2WO6晶体[E.Tomaszewicz.Reactivity in the solid state between CoWO4and RE2WO6where RE=Sm,Eu,Gd.Thermochimica Acta,447(2006)69-74]。Qin Li等人也用固相反应法合成了Sm2WO6晶体[Qin Li,Venkataraman Thangadurai.Novel Nd2Wo6-type Sm2-xAxM1-yByO6-δ(A=Ca,Sr;M=Mo,W;B=Ce,Ni)mixed conductors.Journal of Power Sources,196(2011)169-178]。固相反应法制备钨酸钐,需要将原料Sm2O3和WO3按比例均匀混合,然后加热到较高温度(800℃~1200℃),保温较长时间(12~24h),得到产品。这种方法具有高产率、工艺简单等优点,然而反应需在高温下进行、制备周期较长、能耗大,不符合目前追求绿色、环保、节能、高效的趋势。
在关于钨酸盐的已有报道中,湿化学法成为主流制备方法,如液相反应法、微乳液法、溶剂热法、水热法等,其中溶剂热法和水热法是报道最多的方法。陈磊等将Bi(NO3)3、Na2WO4分别在醇水混合溶剂中制成悬浮液,混合后在溶剂热条件下,发生界面反应形成了Bi2WO6空心纳米球[陈磊,吴大雄等.醇水混合溶剂中制备钨酸铋中空纳米结构[J].青岛科技大学学报,2012,33(1):9-12];Xu Chun Song等通过水热法制备了钼掺杂Bi2WO6三维分层微球[Song C X,Zheng Y F.Photocatalytic activities of Mo-doped Bi2WO6three-dimensional hierarchical microspheres[J].J ournal of Hazardous Materials,2011,192:186-191]。水热法具有生产周期短、工艺简单、参数易控制、便于掺杂改性等优点。
发明内容
本发明的目的在于提供一种椭球状SmW2O6(OH)3微晶的制备方法,该方法工艺过程简单,参数易控制,温度低,生产时间短,可以制备高纯度的椭球状SmW2O6(OH)3。
为达到上述目的,本发明采用了以下技术方案:
步骤一:将Sm(NO3)3·6H2O和Na2WO4·2H2O分别加入去离子水中,然后搅拌5~15min得到Sm(NO3)3溶液和Na2WO4溶液;
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