低温固相合成综述
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CaTiO3: Pr发光材料的低温固相法合成及其性能研究陈栋华 宋凤兰(武汉工商学院督导室,湖北武汉430065)摘要:以钛酸四丁酯和硝酸钙为原料,用改进的固相反应法成功合成了CaTiO3: Pr红色荧光粉。
为了提高这种荧光粉的发光性能,加入铝离子作为电荷补偿剂,硼酸作为助熔剂,以及加入锌离子和镁离子替代一部分钙离子,并对其发光性能的影响进行了研究。
采用X 射线衍射、荧光分光光度计和扫描电镜研究了CaTiO3: Pr的物相组成,发光性质和颗粒形貌。
结果表明一定量的硼酸、铝离子、镁离子、锌离子能够有效的提高CaTiO3: Pr红色荧光粉发光强度。
余辉曲线和发光亮度表明当硼酸与硝酸钙的物质的量之比为0.3,铝离子与硝酸钙的物质的量之比为0.001时Ca0.8Zn0.2TiO3: Pr, Ca0.9Mg0.1TiO3: Pr样品具有最佳的发光性能。
关键词:CaTiO3: Pr;低温固相;发光;红色长余辉中图分类号:048.31文献标识号:A文章编号:2044/ZY(2014)02-0000-001.前言近年来铝酸盐体系的长余辉材料已经被广泛研究,获得了性能优良的绿色和蓝色材料。
但是红色长余辉材料的研究进展缓慢,其余辉时间和环境稳定性远逊于稀土掺杂铝酸盐材料。
因此,寻找性能更好的红色长余辉材料,成为夜光材料研究领域一个十分重的课题[1-2]。
钛酸钙是一种化学稳定性和热稳定性都很好的复合氧化物,数年来它已经被广泛应用在绝缘体材料的电子设备上。
正方晶系掺杂谱的钛酸钙具有单一的发射峰,并且发光颜色非常接近理想的红色[3,4],近年来在不同的显示装置上已经显示非常大的魅力。
因此许多工作都放在这种荧光粉发光性能的提高上,比如改变镨离子浓度[4],加入不同的电荷补偿剂[4,5],采用不同的合成方法[6-8]。
传统的高温固相法合成的这种荧光粉,颗粒不均匀性并且需要很高的煅烧温度,这种煅烧处理得到的荧光粉粒子大小较大,要想得到更小的粒子必须经过研磨处理,而研磨引进了新的晶体结构缺陷从而降低了发光效率[9-12]。
研究生课程论文封面课程名称 材料制备与合成开课时间 10-11学年第一学期学院 数理与信息学院学科专业 凝聚态物理学号 2009210663 姓名 朱伶俊学位类别 理学任课教师 李正全交稿日期成绩评阅日期评阅教师签名浙江师范大学研究生学院制低温固相合成综述目前,环境污染、能源过度消耗队地球及人类带来的危害已经越来越大。
人们在发展经济的同时也在积极面对怎样克服对环境的污染,保护我们的生态平衡。
近十几年来,由于传统的化学反应里在溶液或气相中进行,其反应需要能耗高,时间长,污染环境严重以及工艺复杂,因此越来越多的人将目光投向曾经被人类很早就利用过的固相化学反应。
低温固相化学反应法是20世纪80年代发展起来的一种新的合成方法,并且发展极为迅速。
其制备工艺简单,反应条件温和,节约能源,产率高,污染低等优点,使其再化学合成领域中日益受到重视。
固相反应法已经成为了人们制备新型无机功能材料的重要手段之一。
1、低温固相合成的发展固相化学反应是人类最早使用的化学反应之一,我们的祖先早就掌握了制陶工艺,将制得的陶器用作生活日用品。
但固相化学作为一门学科被确认却是在20世纪初,原因自然是多方面的,除了科学技术不发达的限制外,更重要的原因是人们长期的思想束缚。
自亚里士多德时起,直至距今80多年前,人们广泛相信“不存在液体就不发生固体间的化学反应”。
直到1912年,Hedvall在Berichte 杂志发表了《关于林曼绿》(CaO和ZnO的粉末固体反应)为题的论文,有关固相化学的历史才正式拉开序幕。
事实上,许多固相反应在低温条件下便可发生。
早在1904年,Pfeifer等发现加热[Cr(en)3]Cl3或[Cr(en)3](SCN)3分别生成cis-[Cr(en)2Cl2]Cl和trans-[Cr(en)2(SCN)2]SCN;1963年,Tscherniajew等首先用K2[PtI6]与KCN固-固反应,制取了稳定产物K2[Pt(CN)6]。
第三章低温固相法合成LiFeSO4F y OH1-y3.1 引言2010年,法国科学家J. M. Tarascon 等人在国际上首次合成出氟硫酸盐正极材料LiFeSO4F[1],这种材料被认为是新型的、具有实用意义的硫酸盐基正极材料。
相对于其他正极材料,氟硫酸亚铁锂具有以下优点:平稳的电压平台(~3.6V)、较高的比容量(151mAh/g)、三维的锂离子扩散通道、原材料价格低廉、对环境无污染、安全性能高等;目前大量的研究旨在合成纯相的LiFeSO4F、提高其较低的电子电导率和锂离子扩散速率来满足大规模的应用。
早期发表的文献中采用的是离子热法合成具有较好形貌和大尺寸的颗粒[1],文中提出得到的产物LiFeSO4F无需包覆、无需纳米化就可以得到很好的电化学性能;之后部分文章是通过理论研究晶体结构,找到提高电子电导率的方法[2-5];随着对LiFeSO4F研究的深入,逐渐有其他方法来制备LiFeSO4F:采用廉价的四甘醇为合成介质,利用溶剂热法在220 o C首次合成出纯相的LiFeSO4F材料[6];通过改变聚乙二醇(PEG)溶剂的分子量,对LiFeSO4F产物的粒径、分散度等微观形貌进行调控,为合成性能优良的LiFeSO4F指明了可行的方向[7],但是较大分子量的PEG常温下均为固体,对于其他方法而言,反应介质PEG的可选择面变窄;通过掺杂金属离子(如Zn等[8])会提高材料的本征电导率,但是材料的容量不会有显著的提高,往往还会带来副作用,比如金属离子掺杂锂位会减小锂的相对含量,阻塞锂离子的传输通道等等;虽然一开始有提及无需包覆,但是后续研究发现包覆有机导电层(如PEDOT等[9])是目前最有效提高正极材料性能的方法,通过改善颗粒与颗粒之间导电性能,为电子的传输提供通道,且不会带来杂质;但是即使1wt%的有机导电层添加量会很明显的降低材料的振实密度,降低材料的质量比能量;通过反应过程脱水等方法,使得最终形成的LiFeSO4F是介孔结构,可以有效的提高材料的比表面积,提高锂离子交换速率。
研究生课程论文封面课程名称材料制备与合成_____开课时间10-11 学年第一学期学院数理与信息学院学科专业凝聚态物理 ________学号2009210663 ____________姓名朱伶俊__________学位类别理学 ___________任课教师李正全 __________交稿日期___________________________成绩________________________评阅日期___________________________评阅教师签名________________________浙江师范大学研究生学院制低温固相合成综述目前,环境污染、能源过度消耗队地球及人类带来的危害已经越来越大。
人们在发展经济的同时也在积极面对怎样克服对环境的污染,保护我们的生态平衡。
近十几年来,由于传统的化学反应里在溶液或气相中进行,其反应需要能耗高,时间长,污染环境严重以及工艺复杂,因此越来越多的人将目光投向曾经被人类很早就利用过的固相化学反应。
低温固相化学反应法是20世纪80年代发展起来的一种新的合成方法,并且发展极为迅速。
其制备工艺简单,反应条件温和,节约能源,产率高,污染低等优点,使其再化学合成领域中日益受到重视。
固相反应法已经成为了人们制备新型无机功能材料的重要手段之一。
1、低温固相合成的发展固相化学反应是人类最早使用的化学反应之一,我们的祖先早就掌握了制陶工艺,将制得的陶器用作生活日用品。
但固相化学作为一门学科被确认却是在20世纪初,原因自然是多方面的,除了科学技术不发达的限制外,更重要的原因是人们长期的思想束缚。
自亚里士多德时起,直至距今80多年前,人们广泛相信“不存在液体就不发生固体间的化学反应”。
直到1912年,Hedvall在Berichte杂志发表了《关于林曼绿》(CaO和ZnO的粉末固体反应)为题的论文,有关固相化学的历史才正式拉开序幕。
事实上,许多固相反应在低温条件下便可发生。
早在1904年,Pfeifer 等发现加热[Cr(en)3]Cl3 或[Cr(en)3](SCN)3 分别生成cis-[Cr(en)2Cl2]CI 和trans-[Cr(en)2(SCN)2]SCN ;1963 年,Tscherniajew等首先用K2[Pt 16]与KCN固-固反应,制取了稳定产物K2[Pt(CN)6]。
虽然这些早期的工作已发现了低温下的固相化学反应,但由于受到传统固相反应观念的束缚,人们对它的研究没有像对待高温固相反应那样引起足够的重视,更未能在合成化学领域中得到广泛应用。
然而研究低温固相反应并开发其合成应用的价值的意义是不言而喻的。
1993 年Mallouk教授在Scienee上发表评述:“传统固相化学反应合成所得的是热力学稳定的产物,而那些介稳中间物或动力学控制的化合物往往只能在较低温度下存在,它们在高温时分解或重组成热力学稳定的产物。
为了得到介稳固态相反应产物,扩大材料的选择范围,有必要降低固相反应温度。
”可见,降低反应温度,不仅可获得更新的化合物,为人类创造更加丰富的物质财富,而且可最直接地提供人们了解固相反应机理所需要的实验佐证,为人类尽早地实现能动、合理地利用固相化学反应进行定向合成和分子装配,最大限度地发挥固相反应的内在潜力创造条件我国的一些科学工作者在低温固相合成方面也作了许多开创性的工作。
例如,1988年,忻新泉等开始报道“固态配位化学反应研究”系列,探讨了室温或近室温条件下固-固态化学反应。
1990年开始合成新的原子簇化合物,并测定了数以百计的晶体结构。
2、低温固相合成反应原理在较长的一段时间里,人们对低热固相反应机制的理解都是通过和高温固相反应一样,即先获得动力学参数,然后再进一步推测与判断反应机制,所有固相化学反应和溶液中的化学反应一样,必须遵守热力学的限制,即反应的Gibbs函数改变小于零。
然而,由于低维固体与三维固体结构上的差异及一些试验现象表明,低热固相反应必然有其独特的扩散机制。
2.1固相合成方法指那些有固态物质参加的反应。
也就是说,反应物必须是固态物质的反应,才能称为固态反应。
固相反应不使用溶剂,具有高选择性、高产率、工艺过程简单等优点,是人们制备新型固体材料的主要手段之一。
可以认为固相化学反应是指有固体物质直接参与的反应,它既包括经典的固-固反应,也包括固-气反应和固-液反应。
可见,所有固相化学反应都是非均相反应。
根据固相化学反应发生的温度分为:侷相反应'< ______ J高热固相反应1 (中热固相反应1 R氐热固相反应2.2三类固相化学反应的特点高热固相反应:反应温度高于600 C。
传统固相反应通常是指高温固相反应。
只限于制备那些热力学稳定的化合物,而对于低热条件下稳定的介稳态化合物或动力学上稳定的化合物不适于采用高温合成。
中热固相反应:由于一些只能在较低温度下稳定存在而在高温下分解的介稳化合物,在中热固相反应中可使产物保留反应物的结构特征,由此而发展起来的前体合成法、熔化合成法、水热合成法的研究特别活跃。
可提供重要机理信息,可获得动力学控制的、只能在较低温度下稳定存在而在高温下分解的介稳化合物,可使产物保留反应物的结构特征。
低热固相反应:反应温度降至室温或接近室温。
因而,低热固相反应又叫室温固相反应,指的是在室温或近室温(W 100C )的条件下,固相化合物之间所进行的化学反应。
最大的特点在于反应温度降至室温或接近室温,固相化合物之间的化学反应具有便于操作和控制的优点。
此外还有不使用溶剂、高选择性、高产率、污染少、节省能源、合成工艺简单等特点。
2.3低热固相合成方法的原理(1)三步反应机制:国际上:90年代中期,Kaupp等通过原子力显微镜观察有机固相反应,提出了三步反应机理:相重建(Phase Rebuilding )相转变(Phase Transformation )晶体分解或分离(Crystal Dis in tratio n or Detacheme nt )(2)扩散机制我国学者忻新泉领导的研究小组于1988年开始报导“固态配位化学反应研究” 系列,对室温或近室温下的固相配位化学反应进行了比较系统的研究,探讨了低热固相反的机理,提出低热固相反应为扩散-反应-成核-产物晶粒生长四个过程。
固相反应发生起始于两个反应物分子的扩散接触,接着发生化学作用,生成产物分子。
此时生成的产物分子分散在母体反应物中,只能当做一种杂质或缺陷的分散存在,只有当产物分子集积到一定大小,才能出现产物的晶核,从而完成成核过程。
随着晶核的长大,达到一定的大小后出现产物的独立晶相。
由于各阶段进行的速率在不同的反应体系或同一反应体系不同的反应条件下不尽相同,使得各个阶段的特征并非清晰可辨,总反应特征只表现为反应的决速步的特征。
3、固相合成方法的适用范围3.1、合成原子簇化合物:传统的Mo(W,V)-Cu(Ag)-S(Se)簇合物的合成都是在溶液中进行的。
低热固相反应合成方法利用较高温度有利于簇合物的生成,而低沸点溶剂(如CH2CI2有利于晶体生长的特点,开辟了合成原子簇化合物的新途径。
3.2、合成新的多酸化合物:多酸化合物因具有抗病毒、抗癌和抗艾滋病等生物活性作用以及作为多种反应的催化剂而引起了人们的广泛兴趣。
这类化合物通常由溶液反应制得。
目前,利用低热固相反应方法,已制备出多个具有特色的新的多酸化合物。
3.3、合成新的配合物:应用低热固相反应方法可以方便地合成单核和多核配合物[C5H4N(C16H33)]4[Cu4Br8]、[CuO.84AuO.16(SC(Ph)NHPh)(Ph3P)2CI]、[Cu2(PPh3)4(NCS)2]、[Cu(SC(Ph)NHPh)(PPh3)2X] (X=CI,Br,l)、[Cu(HOC6H4CHNNHCSNH2)(PPh3)2X](X=Br等,并测定了它们的晶体结构。
3.4、合成固配化合物:低热固相配位化学反应中生成的有些配合物只能稳定地存在于固相中,遇到溶剂后不能稳定存在而转变为其他产物,无法得到它们的晶体,因此,表征这些物质的存在主要依据谱学手段推测,这也是这类化合物迄今未被化学家接受的主要原因。
我们将这一类化合物称为固配化合物3.5、合成配合物的几何异构体:金属配合物中,由于中心离子和配位体的相对几何位置不同所引起的异构现象,称为配合物的几何异构现象。
它主要发生在平面正方形和八面体的配合物中。
3.6、合成反应中间体:利用低热固相反应分步进行和无化学平衡的特点,可以通过控制固相反应发生的条件而进行目标合成或实现分子组装,这是化学家梦寐以求的目标,也是低热固相化学的魅力所在。
3.7、合成非线性光学材料:非线性光学材料的研究是目前材料科学中的热门课题。
近十多年来,人们对三阶非线性光学材料的研究主要集中在半导体和有机聚合物上。
3.8、纳米材料:低热或室温固相反应法还可制备纳米材料,它不仅使合成工艺大为简化,降低成本,而且减少由中间步骤及高温固相反应引起的诸如产物不纯、粒子团聚、回收困难等不足,为纳米材料的制备提供了一种价廉而又简易的全新方法。
3.9、合成有机化合物:众所周知,加热氰酸铵可制得尿素( Whler反应),这是一个典型的固相反应,可恰恰又是有机化学诞生的标志性反应。
然而,在有机化学的发展史上扮演过如此重要角色的固相反应本身却被有机化学家们遗忘殆尽,即使在找不到任何理由的情况下,亦总是习惯地将有机反应在溶液相中发生,这几乎已成了思维定势。