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氧化钇(Y2O3)是一种不溶于水和碱、溶于酸的白色稀土氧化物,典型的C型稀土倍半氧化物,是体心立方结构。
Y2O3的晶体学参数表
Y2O3的晶体结构图
(1)摩尔质量是225.82g/mol,密度5.01g/cm3;
(2)熔点2410℃,沸点 4300℃,热稳定性好;
(3)物理和化学稳定性好,具有较好的耐腐蚀性;
(4)热导率高,在300K时热导率可达27W/(m⋅K),大约是钇铝石榴石(Y3Al5O12)晶体热导率的2倍,高热导率对其作为激光器工作介质非常有利;
(5)光学透明范围宽(0.29~8μm),在可见光区理论透光率可达80%以上;
(6)声子能量低,拉曼光谱最强峰位于377cm-1,有利于降低无辐射跃迁几率,提高上转换发光效率;
(7)在2200℃以下,Y2O3为立方相,不存在双折射。在波长1050nm折射率为1.89。在2200℃以上转变为六方相;
(8)Y2O3能隙非常宽,高达5.5eV,掺杂的三价稀土发光离子的能级处于Y2O3的价带和导带之间,在费米能级之上,从而形成分立发光中心;
(9)Y2O3作为基质材料,可以容纳高浓度的三价稀土离子掺杂进入,并取代Y3+离子,而不引起其结构的变化。
氧化钇因其介电常数高、耐热性好、抗腐蚀性强等一系列优良的物理性能,常作为功能添加材料,广泛地被应用于原子能、航空航天、荧光、电子、高技术陶瓷等领域。作为荧光粉基质材料,应用于显示、照明和标记等领域;
作为激光介质材料,制备成高光学性能的透明陶瓷,可作为激光工作介质实现室温激光输出;
作为上转换发光基质材料,应用于红外探测、荧光标记等领域;
制作成透明陶瓷,可用于可见和红外透镜、高压气体放电灯灯管、陶瓷闪烁体、高温炉观察窗等;
可作为反应容器、耐高温材料、耐火材料等使用;
作为原料或添加剂,在高温超导材料、激光晶体材料、结构陶瓷、催化材料、介电陶瓷、高性能合金等领域也有广泛的应用。
制备稀土氧化物常采用液相沉淀法,液相沉淀法主要包括草酸盐沉淀法、碳酸氢铵沉淀法、尿素水解法、氨水沉淀法。另外喷雾造粒法也是目前比较受到广泛关注的制备方法。
1.草酸盐沉淀法
草酸盐沉淀法制备的稀土氧化物晶化程度高且晶型好、过滤速度快、杂质含量低、易于操作等优点,是工业生产中制备高纯度稀土氧化物的常用方法。
2.碳酸氢铵沉淀法
碳酸氢铵是一种廉价的沉淀剂,过去人们常利用碳酸氢铵沉淀法从稀土矿的浸出液中制备混合稀土碳酸盐。目前工业上采用碳酸氢铵沉淀法制备稀土氧化物。碳酸氢铵沉淀法一般是在一定温度下将碳酸氢铵固体或溶液加入氯化稀土溶液中,经陈化、洗涤、干燥、灼烧得到其氧化物,但是由于碳酸氢铵沉淀过程中产生大量的气泡,而且沉淀反应过程中pH值不恒定,形核速率或快或慢不利于晶体的长大,要想得到理想粒度和形貌的氧化物,必须严格控制反应条件。
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