聚烯丙基氯化铵调控制备特殊形貌的碳酸铈-论文.pdf

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1、化工进展2014年第33卷第4期CHEMICALINDUSTRYANDENGINEERINGPROGRESS聚烯丙基氯化铵调控制备特殊形貌的碳酸铈李梅~,胡艳宏2,柳召刚2王学峰2王觅堂(北京化工大学材料科学与工程学院,北京100029;内蒙古科技大学材料与冶金学院,内蒙古自治区高效稀土现代冶金新技术与应用重点实验室,内蒙古包头014030)摘要:以阳离子聚电解质聚烯丙基氯化铵(PAH)为模板剂,采用液相沉淀法制备出规则形貌的花瓣状碳酸铈粒子。通过改变加料方式、PAH浓度、反应温度等因素,研究PAH在其中的作用。研究认为,PAH在制备碳酸铈粒子过程中,PAH与ce形成7c.烯丙

2、基络合物,诱导花瓣状碳酸铈晶核的形成,从而控制碳酸铈粒子的形貌及其尺寸大小。关键词:制备;配合物;碳酸铈;粒子中图分类号:TF123.25;TQ133-3文献标志码:A文章编号:1000—6613(2014)04—0977—05DoI:10.3969~.issn.1000—6613.2014.04.032ControlledsynthesisofspecialmorphologiesceriumcarbonatebyPAHLIMei2Yanhong2,,LIUZhaogan~,WANGXuefeng~,WANGMitang2(SchoolofMaterialsSciencean

3、dEngineering,BeijingUniversityofChemicalEngineering,Beijing100029,China;‘SchoolofMaterialsandMetallurgy,InnerMongoliaUniversityofScienceandTechnology,KeyLaboratoryofNewTechnologiesofModemMetallurgyandApplicationofRareMaterials,Baotou014010,InnerMongolia,China)Abstract:TheregularpetalshapedCe

4、2(C03)3particleswerepreparedintheliquidphasesystembyusingpolyallylaminehydrochloride(PAH)astemplate.TheroleofPAHintheaboveprocesswasinvestigatedbychangingthefeedingmode,PAHconcentration,andreactiontemperature.IntheprocessofpreparationofCe2(C03)3particle,PAHandCe”formed兀一allylandcomplextoindu

5、cetheformationofhepetalshapedcrystalnucleusofCe2(C03)3andcontrolthemorphologyandsizeofCe2(C03)3particle.Keywords:preparation;complexes;ceriumcarbonate;particle纳米氧化铈因具有4f层电子结构而有很好的由于前体Ce2(co3)3的形貌具有遗传性,经过煅烧,光、电、磁性质,是新型功能材料的研究重点,目得到和Ce2(co3)3形貌一致的CeO2晶体结构lHJ引,前己被应用于电子陶瓷、半导体晶体抛光粉、催化如图1。剂、传感器、燃料

6、电池电解质等领域_JJ。CeO2粒本实验采用传统的沉淀法,以Ce(NO3)3为原子的尺寸、形貌决定了其应用前景,粒子的形态受料,(NH4)2CO3为沉淀剂,聚烯丙基氯化铵(PAH)到多因素影响,通过有机物与Ce配位诱导晶核形为模板剂,制备出由六棱片状组成的花瓣状前体成,并吸附在晶核表面,使得晶体定向生长,从而Ce2(co3)3。通过对加料方式、PAH浓度、反应温度导致粒子形貌发生变化,这样就可以人为控制晶体收稿日期:2013.08—12;修改稿日期:2013.12.04。的形貌。基金项目:国家杰出青年基金(51025416)、教育部长江学者和创新团目前,制备氧化铈的液相方法主要

7、是溶胶.凝胶队发展计划创新团队项目(IRT1065)、国家自然科学基金(201066010)及内蒙古自然科学基金(2010MS071O)项目。法[、水热法1、微乳液法l、沉淀法1等。沉淀第一作者及联系人:李梅(1965一),女,教授,博士,研究方向为稀法制备纳米ce02粉体都是先制备前体Ce2(co3)3,土冶金及应用。E—maillimei@imust.cn;bthyh@163.com。第4期李梅等:聚烯丙基氯化铵调控制备特殊形貌的碳酸铈·98l·当温度超过某一个值阈,溶液中分子动能过大,

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