分析以NaHCO3为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

制备焦绿石型三氧化钨还可通过添加NaHCO3制备而得,以下是对该工艺的分析:

表1-1焦绿石型三氧化钨在NaHCO3溶液中的溶解反应数据

温度/℃ 60 100 140 200 260
溶解后浓度g/L 24.57 52.84 54.74 62.67 57.577

表1-1数据表明NaHCO3能够溶解焦绿石型三氧化钨,并且随着温度的升高,其溶解能力越大。这是因为,温度升高的时候,NaHCO3并不稳定,能够分解产生易于溶解焦绿石型三氧化钨的NaCO3。焦绿石型三氧化钨与碳酸钠溶液反应数据由表1-2所示,可见,当碳酸氢钠分解成碳酸钠后,其随着温度的升高溶解焦绿石型三氧化钨能力逐渐加强。

表1-2焦绿石型三氧化钨在NaCO3溶液中的溶解反应数据

温度/℃ 60 100 140 200 260
溶解后浓度g/L 59.24 77.38 72.02 115.96 100.69

利用NaHCO3为添加剂制备焦绿石型三氧化钨的工艺值得深入去研究,因为该方法成功的实施不仅能够解决现阶段钨冶炼工业冗长的问题,同时也能够实现碱液的循环,实现清洁生产的目标。
 

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分析二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨,是通过配制钨酸钠溶液并通入二氧化碳,经反映,洗涤,烘干后制备而得的。

表1-1 不同温度下以二氧化碳为添加剂钨酸钠分解率(%)

时间(h) 16 20 24 28 32
T200℃ 3.28 12.05 13.11 10.98 13.65
T260℃ 7.53 6.87 5.93 10.19 9.65

据表1-1所示,经过二氧化碳处理钨酸钠溶液分解率都不高,最大只能达到13%以上,说明了利用二氧化碳来制备焦绿石型三氧化钨理论上还是可能的,只是分解率还不够理想。通过不同温度下反应率的比较,其中200℃条件下的反应率高于260℃的反应率,数据说明,利用二氧化碳为添加剂,操作温度不能太高,因为二氧化碳在溶液中溶解度随着温度的升高而降低,不能够为反应过程持续的提供(H+)。因此采用以二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨的工艺还有待改进。
 

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草酸为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

草酸为添加剂制备焦绿石型三氧化钨,首先配置浓度为100g/L的钨酸钠溶液10mL,添加适量的草酸,调节钨酸钠溶液的pH值为7.0左右,然后将钨酸钠溶液移入低压反应釜中,恒温,在140℃条件下反应24h,按照时间的同分段取样,根据溶液中三氧化钨的浓度测定反应率。,所得溶液进行过滤处理,用去离子水以及酒精各洗涤2-3次,烘干获得成品焦绿石型三氧化钨。

以草酸为添加剂钨酸钠水热体系的分解率最高能够达到60%左右,并且反应速度非常快,反应发生4h后,分解率九接近最大值,并且随着反应的进行,分解率一直在60%左右以微笑的幅度波动。在整个水热体系中分解时间短,适合于工业化生产的应用。


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二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨

鉴于溶液的pH值在制备焦绿石型三氧化钨过程中有着重要的影响,并且在偏碱性环境下也能够制备出该粉体,因此,以下介绍以二氧化碳为添加剂,制备焦绿石型三氧化钨。

二氧化碳为添加剂制备焦绿石型三氧化钨,首先,配制100g/L的钨酸钠溶液,将二氧化碳通入溶液中,直到钨酸钠溶液的pH值降为7.34左右,再将经过二氧化碳处理的钨酸钠溶液放入100mL的高压反应釜中,在200℃、260℃条件下分别反映24h后,取出溶液过滤,所得产物经过去离子水洗涤2-3次,在60℃的环境中烘干,得到成品焦绿石型三氧化钨。

从整个制备过程中可以看出,及时溶液中存在有二氧化碳,但整个水热体系还是呈碱性,说明,在偏碱性的条件下,也是能够制备出焦绿石型三氧化钨。


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焦绿石型三氧化钨应用-层状复合材料领域

焦绿石型三氧化钨不仅在传感领域深受亲睐,同样在层状复合材料领域的应用也相当广泛。

其主要操作时将焦绿石型三氧化钨置于烷基胺与正庚烷的混合液中,在一定实验条件下连续反应7天,烷基胺在该反应中层与层之间主要通过静电引力相互作用,而且以全反式构象双层排布,层间距随着烷基胺中的碳原子的增加而增加,利用阳离子交换机制又成功地将苯胺阳离子嵌入到焦绿石型三氧化钨层间,反应凝结成固体,取固体物质进行洗涤、烘干处理,可得到层状复合材料。该处理方法往几种烷基胺物质中嵌入焦绿石型三氧化钨,可使经过该处理的层状材料的热稳定性得到很大程度的提高,从而提高该成品的加工利用价值。


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