[发明专利]一种EuF3 有效
| 申请号: | 201810999071.5 | 申请日: | 2018-08-30 |
| 公开(公告)号: | CN108822851B | 公开(公告)日: | 2022-11-11 |
| 发明(设计)人: | 钟声亮;夏先明;刘冉 | 申请(专利权)人: | 江西师范大学 |
| 主分类号: | C09K11/85 | 分类号: | C09K11/85 |
| 代理公司: | 南昌华成联合知识产权代理事务所(普通合伙) 36126 | 代理人: | 张建新 |
| 地址: | 330000 江西*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 euf base sub | ||
本发明提供了一种在超高压高温条件下制备EuF3/C复合材料的方法。该EuF3/C复合材料由以下相关原料及条件制备而成:以摩尔比例为1:2的Eu(NO3)3·6H2O和2,4,6‑三氟苯硼酸为原料,在压力为0.5~5Gpa的范围内,以10℃/min的升温速率升至400~800℃,恒温恒压反应4h,待反应完成后将产物洗涤、干燥、研磨即得成品。该方法中,原材料中的有机配体既是氟源、又是碳源,不需要额外再加入其它的含碳原料,有效提高了原材料的利用率,是一种环境友好型的合成路线;此外,通过压力的控制可调控EuF3的物相。同时本发明的方法具有操作过程简便、效率高、无污染物产生的特性。
技术领域
本发明属于稀土复合材料领域,具体涉及EuF3/C复合材料的超高压高温制备方法。
背景技术
迄今为止,无机材料制备的方法多不胜举,而稀土氟化物的制备方法主要有水热与溶剂热发、溶胶凝胶法、微波法、超声波法、前驱体煅烧法、沉淀法、微乳液法、熔盐法等制备方法。在各种无机材料合成方法中,水热法和熔盐法逐渐被视为环境友好型的可行技术。
高压作为一种典型的极端物理条件能够有效地改变物质的原子间距和原子壳层状态,因而经常被用作一种原子间距调制、信息探针和其它特殊的应用手段,几乎渗透到绝大多数的前沿课题的研究中。利用高压手段不仅可以帮助人们从更深的层次去了解常压条件下的物理现象和性质,而且可以发现常规条件下难以产生而只在高压环境才能出现的新现象、新规律、新物质、新性能、新材料。此外,在高压条件下,物质的相变途径也能发生改变。一些高强度、高硬度、高密度的新材料往往只能在超高压的条件下获得。同时,材料的晶体结构以及材料在空间的集成方式也有可能发生改变,将会对材料的性能产生重要影响。
稀土元素Eu的化合物具有良好的发光性能,其配合物是一种特殊的发光材料,有高的光致发光效率,其独特的发光特性广泛应用于光学、光电子、化学、生物等领域。目前对Eu3+化合物的研究很多,合成方法也各式各样,但用超高温高压一步合成法合成EuF3/C复合材料却未见报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种新颖的超高压高温制备EuF3/C复合材料的方法。本发明的方法得到一种EuF3/C复合材料,该EuF3/C复合材料将碳与EuF3有效的复合起来,使两种物质的相关性能叠合在一起,是一种多功能型的复合材料。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种制备EuF3/C复合材料的方法,其特征在于:以铕源和2,4,6-三氟苯硼酸为原料,在压力为0.5~5Gpa、温度为400~800℃条件下反应一段时间,得到所述的EuF3/C复合材料。所述的2,4,6-三氟苯硼酸有机配体为碳源,同时,所述的2,4,6-三氟苯硼酸有机配体也为氟源。
优选地,所述的铕源为Eu(NO3)3·6H2O。
更优选地,所使用的Eu(NO3)3·6H2O和2,4,6-三氟苯硼酸的摩尔比例为1:2。
优选地,所述的反应时间为4h。
优选地,最佳的反应温度为600℃。
所述方法的具体操作步骤可以为:
(1)将Eu(NO3)3·6H2O和2,4,6-三氟苯硼酸充分研磨均匀;
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