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水热法微/纳米GD2(CO3)3·H2O和GD2O3的合成与表征

2014-01-10朱文庆陈浩军邢西萍

西安工程大学学报 2014年2期

朱文庆,陈浩军,邢西萍,瞿 芳,李 卓

(西安工程大学 环境与化学工程学院,陕西 西安710048)

稀土氧化物由于其优良的性能被广泛应用于科学技术领域,如高温材料,有机反应中的活性催化剂,醇脱氢反应以及作为优良的主体材料或改进的强激光器荧光粉等[1-3].因此,近年来稀土氧化物的合成与性质研究得到重视[4].Gd2O3作为中重稀土氧化物具有许多优异的性能和独特的使用效果,已广泛用于YAG激光器、光学玻璃、光导纤维、核反应堆控制棒、X光屏用荧光粉等方面[5].同时人们注意到微/纳米Gd2O3的结构和性能往往取决于其粒径和形貌,但由于微/纳米颗粒粒径小,比表面积大使得微/纳米粒子在高能状态下很不稳定,从而使粒径和形貌难以控制,因此微/纳米Gd2O3的粒径和形貌的可控合成已成为研究热点.

目前,微/纳米Gd2O3的制备方法很多,主要包括固相法燃烧法、液相法、气相法等.姚疆等[6]以甘氨酸辅助的燃烧法和非晶态稀土DTPA配合物前驱体热分解法制备了Gd2O3:Eu纳米材料,并通过调节Gd2O3:Eu的结构来影响其发光性能[7].赵永锋等[8]采用共沉淀法和喷雾干燥法相结合经高温煅烧制备纳米级Gd2O3,并通过与NBR共混制备纳米Gd2O3/NBR复合材料.刘力等[9]采用原位聚合在不同温度下按照不同的加工时间,制备了一系列Gd2O3/丁腈橡胶复合材料,并考察了其磁性能和温度的关系.然而水热法制备微/纳米Gd2O3的研究较少,该方法实验装置简单,反应条件温和,粒径可控,操作方便,是近年来发展起来的能……

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