6

Serium Oksida

Kasang Tukang sareng Kaayaan Umum

Unsur-unsur tanah langkanyaéta papan lanté IIIB skandium, yttrium sareng lantanum dina tabel periodik. Aya l7 unsur. Logam langka mibanda sipat fisik sareng kimia anu unik sareng parantos seueur dianggo dina industri, tatanén sareng widang sanésna. Kamurnian sanyawa logam langka sacara langsung nangtukeun sipat khusus bahan éta. Kamurnian bahan logam langka anu béda-béda tiasa ngahasilkeun bahan keramik, bahan fluoresensi sareng bahan éléktronik kalayan sarat kinerja anu béda. Ayeuna, kalayan kamekaran téknologi ékstraksi logam langka, sanyawa logam langka anu bersih nampilkeun prospek pasar anu saé, sareng persiapan bahan logam langka anu berkinerja tinggi nempatkeun sarat anu langkung luhur pikeun sanyawa logam langka anu bersih. Sanyawa cerium ngagaduhan rupa-rupa kagunaan, sareng pangaruhna dina kaseueuran aplikasi aya hubunganana sareng kamurnian, sipat fisik sareng eusi pangotorna. Dina distribusi unsur logam langka, cerium nyumbang sakitar 50% tina sumber daya logam langka anu hampang. Kalayan ningkatna aplikasi cerium anu luhur, sarat indéks eusi logam langka pikeun sanyawa cerium beuki luhur.Oksida seriumnyaéta oksida cerat, nomer CAS nyaéta 1306-38-3, rumus molekul nyaéta CeO2, beurat molekul: 172.11; Oksida cerium nyaéta oksida anu paling stabil tina unsur tanah jarang cerium. Éta mangrupikeun padet konéng pucet dina suhu kamar sareng janten langkung poék nalika dipanaskeun. Oksida cerium seueur dianggo dina bahan luminescent, katalis, bubuk poles, pelindung UV sareng aspék sanésna kusabab kinerjana anu saé pisan. Dina sababaraha taun ka pengker, éta parantos nimbulkeun minat seueur panaliti. Persiapan sareng kinerja oksida cerium parantos janten hotspot panalungtikan dina sababaraha taun ka pengker.

Prosés Produksi

Métode 1: Aduk dina suhu kamar, tambahkeun larutan natrium hidroksida 5,0mol/L kana larutan cerium sulfat 0,1mol/L, atur nilai pH janten langkung ti 10, teras réaksi présipitasi lumangsung. Sedimen dipompa, dikumbah sababaraha kali ku cai deionisasi, teras dikeringkeun dina oven 90℃ salami 24 jam. Saatos digiling sareng disaring (ukuran partikel kirang ti 0,1mm), cerium oksida diala sareng disimpen di tempat anu garing pikeun disimpen. Métode 2: Nyandak cerium klorida atanapi cerium nitrat salaku bahan baku, atur nilai pH ka 2 ku cai amonia, nambihan oksalat pikeun ngendapkeun cerium oksalat, saatos dipanaskeun, dikeringkeun, dipisahkeun sareng dikumbah, dikeringkeun dina 110℃, teras dibeuleum janten cerium oksida dina 900 ~ 1000℃. Cerium oksida tiasa diala ku cara manaskeun campuran cerium oksida sareng bubuk karbon dina 1250℃ dina atmosfir karbon monoksida.

aplikasi nanopartikel cerium oksida                      Ukuran pasar nanopartikel cerium oksida

Aplikasi

Cerium Oksida dianggo pikeun aditif industri kaca, bahan panggiling kaca pelat, sareng parantos diperpanjang kana gelas panggiling kaca, lensa optik, kinescope, pemutihan, klarifikasi, gelas tina radiasi ultraviolét sareng panyerepan kawat éléktronik, sareng saterasna. Éta ogé dianggo salaku anti-reflektor pikeun lensa kacamata, sareng cerium dianggo pikeun ngajantenkeun cerium titanium konéng pikeun ngajantenkeun kaca konéng ngora. Bagian hareup oksidasi bumi langka gaduh pangaruh anu tangtu kana kristalisasi sareng sipat keramik kaca dina sistem CaO-MgO-AI2O3-SiO2. Hasil panilitian nunjukkeun yén panambahan bagian hareup oksidasi anu pas mangpaat pikeun ningkatkeun pangaruh klarifikasi cairan kaca, ngaleungitkeun gelembung, ngajantenkeun struktur kaca kompak, sareng ningkatkeun sipat mékanis sareng résistansi alkali bahan. Jumlah panambahan optimal cerium oksida nyaéta 1,5, nalika dianggo dina glasir keramik sareng industri éléktronik salaku penetran keramik piezoelektrik. Éta ogé dianggo dina pabrik katalis aktivitas tinggi, panutup pijar lampu gas, layar fluoresensi sinar-X (utamina dianggo dina agén poles lensa). Bubuk poles cerium bumi langka loba dipaké dina kaméra, lénsa kaméra, tabung gambar TELEVISI, lénsa, jeung sajabana. Éta ogé bisa dipaké dina industri kaca. Cerium oksida jeung titanium dioksida bisa dipaké babarengan pikeun nyieun kaca konéng. Cerium oksida pikeun dekolorisasi kaca miboga kaunggulan kinerja anu stabil dina suhu luhur, harga murah jeung teu aya panyerepan cahaya anu katingali. Salian ti éta, cerium oksida ditambahkeun kana kaca anu dipaké dina wangunan jeung mobil pikeun ngurangan transmitansi cahaya ultraviolét. Pikeun produksi bahan luminescent bumi langka, cerium oksida ditambahkeun salaku aktivator dina fosfor tri-warna bumi langka anu dipaké dina bahan luminescent lampu hemat énergi jeung fosfor anu dipaké dina indikator jeung detektor radiasi. Cerium oksida ogé mangrupa bahan baku pikeun persiapan cerium logam. Salian ti éta, dina bahan semikonduktor, pigmén kualitas luhur jeung sensitizer kaca fotosensitif, pembersih knalpot otomotif geus loba dipaké. Katalis pikeun pemurnian knalpot mobil utamana diwangun ku pembawa keramik (atawa logam) sarang tawon jeung palapis anu diaktipkeun permukaan. Lapisan anu diaktipkeun diwangun ku daérah gamma-trioksida anu lega, jumlah oksida anu pas anu ngastabilkeun daérah permukaan, sareng logam kalayan aktivitas katalitik anu sumebar dina lapisan. Pikeun ngirangan dosis Pt, Rh anu mahal, ningkatkeun dosis Pd anu relatif murah, ngirangan biaya katalis tanpa ngirangan katalis pemurnian knalpot mobil dina premis rupa-rupa kinerja, anu umum dianggo Pt. Pd. Aktivasina lapisan katalis terner Rh, biasana metode perendaman total pikeun nambihan jumlah cerium oksida sareng lantanum oksida, ngawangun pangaruh katalitik bumi langka anu saé pisan. Katalis terner logam mulia. Lantanum oksida sareng cerium oksida dianggo salaku bantu pikeun ningkatkeun kinerja katalis logam mulia anu didukung ku A-Alumina. Numutkeun panilitian, mékanisme katalitik cerium oksida sareng lantanum oksida utamina pikeun ningkatkeun aktivitas katalitik lapisan aktif, sacara otomatis nyaluyukeun babandingan hawa-bahan bakar sareng katalisis, sareng ningkatkeun stabilitas termal sareng kakuatan mékanis pembawa.