仲钨酸铵煅烧温度如何雕琢氧化钨的性质
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- 分类:钨业知识
- 发布于 2024年10月29日 星期二 14:52
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氧化钨,英文名Tungsten oxide,化学式为WO3-x,是一种重要的无机化合物,不溶于水,但能溶于热浓氢氧化钠溶液和氨水,在空气中相当稳定,具有良好的电致变色、光致变色、气敏性、催化性和电化学性能等特点,广泛应用于硬质合金、钨制品、油漆、涂料、电极材料以及石油催化剂等多个领域。
在钨制品领域,氧化钨是制造硬质合金、钨条、钨丝、钨电极等的重要原料;在光催化领域,氧化钨可以作为光催化剂用于降解有机污染物等;在电致变色领域,氧化钨被用于制造智能窗、汽车后视镜等。
氧化钨通常以淡黄色至黄绿色的粉末状晶体存在,但根据制备条件和晶型的不同,其颜色也可能有所变化,如存在橙色、蓝色、紫色、白色和棕褐色等多种形态。不同颜色的氧化钨在物理和化学性质上有所不同,所以适用于不同的工业应用。
一、 氧化钨的生产方法
氧化钨的生产方法多种多样,主要包括钨酸盐分解法、钨酸铵法和仲钨酸铵热分解法等。
仲钨酸铵热分解法是目前工业上最常用的氧化钨生产方法之一。该方法首先将仲钨酸铵进行提纯,然后装入瓷坩埚中,在高温下进行煅烧。随着温度的升高,仲钨酸铵会逐步转化为氧化钨。这一过程中,温度的控制至关重要,因为它会直接影响氧化钨的物理和化学性质。
钨酸盐分解法是一种常用的生产氧化钨的方法。该方法首先将钨酸钠、钨酸钙等钨酸盐溶解在水中,形成饱和水溶液。然后,将这一溶液加热,并滴加到过量的浓盐酸中。在反应过程中,会沉淀出钨酸。接下来,将钨酸过滤、干燥,并在高温下升温脱水,最终得到氧化钨。
钨酸铵法则是另一种重要的氧化钨生产方法。该方法首先通过碱解、中和和氯化铵作用等步骤,将钨精矿转化为钨酸铵。然后,将钨酸铵进行酸解,生成钨酸。最后,将钨酸进行热分解,得到氧化钨。
此外,还有其他一些氧化钨的生产方法,如水热合成法、溶胶凝胶法以及电化学氧化法等。这些方法各有优缺点,可以根据实际需求和生产条件选择合适的方法进行生产。
二、仲钨酸铵煅烧温度对氧化钨的影响
仲钨酸铵的煅烧温度是雕琢氧化钨性质的关键因素之一。不同的煅烧温度会导致氧化钨在粒度、颜色、活性以及应用领域等方面表现出显著的差异。
1.粒度的影响
仲钨酸铵的煅烧温度会直接影响氧化钨的粒度。一般来说,随着煅烧温度的升高,氧化钨的粒度会逐渐增大。这是因为高温下,仲钨酸铵的分解速度加快,生成的氧化钨颗粒更容易团聚在一起,形成较大的颗粒。然而,过大的粒度可能会降低氧化钨的活性,影响其在后续反应中的性能。
2.颜色的影响
仲钨酸铵的煅烧温度还会影响氧化钨的颜色。在煅烧过程中,随着温度的升高,氧化钨的颜色会逐渐加深。例如,当煅烧温度较低时,氧化钨可能呈现浅黄色或黄绿色;而当煅烧温度较高时,氧化钨则可能呈现深黄色或绿色。此外,氧化钨的颜色还受到粒度、光照、湿度等因素的影响。例如,当氧化钨的晶体尺寸较小时,它可能呈现黄色;而当晶体尺寸较大时,则可能呈现绿色。
3.活性的影响
一般来说,氧化钨的活性与其晶粒大小、结晶度以及表面性质有关。较小的晶粒和较高的结晶度通常有利于提高氧化钨的的活性。
温度与晶粒大小:煅烧温度对WO3的晶粒大小有直接影响。当煅烧温度较低时,如500℃,所得WO3的晶粒较小和结晶度较低,但可能由于团聚现象导致平均粒径增大。而当温度升至700℃时,WO3晶粒会长大并发生硬团聚,导致平均粒度偏大。因此,选择合适的煅烧温度是获得合适晶粒大小的关键。
4.应用领域的影响
仲钨酸铵的煅烧温度还会影响氧化钨的应用领域。由于不同领域对氧化钨的性质要求不同,因此需要根据具体需求选择合适的煅烧温度。例如,在硬质合金领域,需要高活性、细粒度的氧化钨作为原料;而在油漆、涂料等领域,则需要颜色鲜艳、稳定性好的氧化钨。通过调整仲钨酸铵的煅烧温度,可以得到满足不同领域需求的氧化钨产品。
三、APT煅烧过程中的其他因素
除了煅烧温度外,仲钨酸铵煅烧过程中还有其他一些因素也会影响氧化钨的性质。例如,炉内压力、气氛、煅烧时间等都会对氧化钨的性质产生影响。在生产过程中,需要严格控制这些因素,以确保得到高质量的氧化钨产品。
炉内压力:生产黄色三氧化钨时,炉内负压应控制在一定范围内,以保证炉内有丰裕的空气,将局部因还原作用生成的低价蓝色氧化钨氧化成黄色三氧化钨。而生产蓝色氧化钨时,则需要将炉内控制为正压。
气氛:煅烧过程中的气氛也会影响氧化钨的性质。例如,在还原气氛下,WO3会还原成WO2.90、WO2.72、WO2等低价态的钨氧化物。因此,在煅烧过程中需要严格控制气氛,以避免不必要的还原反应发生。
煅烧时间:煅烧时间也是影响氧化钨性质的重要因素之一。过短的煅烧时间可能导致仲钨酸铵分解不完全,生成的氧化钨活性较低;而过长的煅烧时间则可能导致氧化钨颗粒过大,同样会影响其性能。因此,在煅烧过程中需要严格控制煅烧时间,以确保得到高质量的氧化钨产品。
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