CN101913853A - 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法 - Google Patents

一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101913853A
CN101913853A CN 201010232852 CN201010232852A CN101913853A CN 101913853 A CN101913853 A CN 101913853A CN 201010232852 CN201010232852 CN 201010232852 CN 201010232852 A CN201010232852 A CN 201010232852A CN 101913853 A CN101913853 A CN 101913853A
Authority
CN
China
Prior art keywords
solution
barium titanate
deionized water
reactor
acid bismuth
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201010232852
Other languages
English (en)
Other versions
CN101913853B (zh
Inventor
张海龙
秦红彬
张波萍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology Beijing USTB
Original Assignee
University of Science and Technology Beijing USTB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology Beijing USTB filed Critical University of Science and Technology Beijing USTB
Priority to CN 201010232852 priority Critical patent/CN101913853B/zh
Publication of CN101913853A publication Critical patent/CN101913853A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101913853B publication Critical patent/CN101913853B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明提供了一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于,属于水热合成技术与功能陶瓷领域。采用的方法为:利用KOH和去离子水配置浓度为4~10mol/L的矿化剂溶液;以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式xBiFeO3-(1-x)BaTiO3(0.1≤x≤0.9)配料、混合,滴加盐酸和去离子水,搅拌均匀使原料完全溶解;将上述混合溶液缓慢滴加到KOH矿化剂溶液中搅拌均匀,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液导入反应釜中并将反应釜置于200℃烘箱内保温6~36小时,自然冷却后过滤得到反应产物铁酸铋-钛酸钡粉体。本发明所制备的铁酸铋-钛酸钡固溶体粉末结晶完好、粒度分布均匀,采用的工艺流程简单、反应时间短、节约能源。

Description

一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法
技术领域
本发明涉及一种铁酸铋-钛酸钡功能陶瓷粉体的制备方法,尤其涉及一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法。
背景技术
压电陶瓷广泛应用于军事、医疗和航天等高温环境领域,因此,制备具有较高居里温度的压电陶瓷材料成为研究热点。钛酸钡是一种具有发展前景的无铅压电陶瓷,然而其居里温度过低而影响在高温环境下的使用,应用领域受到极大的限制。铁酸铋作为一种典型的单相铁电磁体材料,具有很高的铁电居里温度(TC=830℃)和磁性转变温度(TN=370℃),是极少数在室温以上具有磁电耦合效应的材料。铁酸铋-钛酸钡固溶体具有较高的居里温度和较宽的稳定温度区间,作为一种新兴的功能陶瓷材料受到广泛的关注。
一般来讲,形成固溶体需在高温条件下进行,因此常见的合成铁酸铋-钛酸钡固溶体的方法是固相反应法,如Buscaglia等人(J.Eur.Ceram.Soc.,26(2006):3027)利用固相反应技术制备出铁酸铋-钛酸钡粉末。但固相反应法必须在高温条件下进行,耗能高,工艺流程复杂且其反应速率较低。
而水热法是一种高效的氧化物合成方法,其基本原理是在密闭容器中形成高温高压环境,氢氧化物溶入水的同时析出氧化物,水热反应在100~200℃的低温下即可完成,所制备的粉体直接晶化,不需高温处理。利用水热法制备铁酸铋或钛酸钡粉体较为常见,公开号为CN101654283A的发明专利提供了一种微波水热法制备铁酸铋粉体的方法,将FeCl3·6H2O和Bi(NO3)3·5H2O溶解于乙二醇在碱性条件下制备出铁酸铋粉体。公开号为CN 101045554A的发明专利提供了一种水热合成制备均分散四方相钛酸钡纳米晶的方法,利用二氧化钛或钛酸丁脂与氢氧化钡制备出钛酸钡粉体。
目前,国内外尚未见到在较低温度下利用水热法合成铁酸铋-钛酸钡固溶体陶瓷粉末的相关报道。
发明内容
本发明目的在于提供一种在低温条件下利用水热法合成铁酸铋-钛酸钡的方法。
本发明的目的通过以下方式实现:一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,包括以下步骤:
(1)矿化剂溶液的配制:采用化学纯的KOH及去离子水配置浓度为4~10mol/L的KOH矿化剂溶液;
(2)原料的配制:按铁酸铋-钛酸钡的化学计量比称重并配料:以分析纯的Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式xBiFeO3-(1-x)BaTiO3配料,其中,0.1≤x≤0.9,混合后滴加盐酸和去离子水,通过磁力搅拌使原料完全溶解;
(3)制备前驱体溶液:将步骤(2)所得混合溶液滴加到步骤(1)所得KOH矿化剂溶液中,继续磁力搅拌0.5~1小时,然后超声振荡10~30分钟,得到黄褐色前驱体溶液;
(4)水热合成:将步骤(3)所得前驱体溶液移至耐高温高压反应釜中,填充度为60~80%,密封反应釜,并将反应釜置于温度为190~210℃的烘箱内保温6~36小时,使其充分反应;
(5)过滤和干燥:盛有溶液的反应釜随烘箱自然冷却,从烘箱内取出反应釜,将溶液倒至盛有去离子水的烧杯中,过滤并用冰醋酸与去离子水反复冲洗所得沉淀物,然后在80~100℃的烘箱内干燥,得到铁酸铋-钛酸钡固溶体陶瓷粉末。
所述步骤(3)中,混合溶液的滴加速度为1~2滴/秒。
所述步骤(4)中的耐高温高压反应釜为聚四氯乙烯为内衬的不锈钢反应釜。
本发明的优点在于:
1、利用水热法合成铁酸铋-钛酸钡的反应时间短、工艺流程简单、反应易于控制、合成成本低。
2、使用本发明所述的方法制成的铁酸铋-钛酸钡陶瓷粉体纯度高、结晶度好、粒度分布均匀、重现性好。
附图说明
图1为实施例2中所制备的铁酸铋-钛酸钡产品的XRD图谱。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进一步说明
实施例1
采用化学纯的KOH及去离子水配置浓度为4mol/L的矿化剂溶液;按铁酸铋-钛酸钡的化学计量比称重并配料:以分析纯的Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式0.1BiFeO3-0.9BaTiO3配料、混合,滴加盐酸和去离子水,通过磁力搅拌使原料完全溶解;将配制的混合溶液以2滴/秒的速度滴加到前述的KOH矿化剂溶液中,继续磁力搅拌1小时,然后超声振荡30分钟,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液放入聚四氯乙烯为内衬的不锈钢反应釜中,填充度为80%,密封反应釜,并将反应釜置于210℃烘箱内保温6小时,使其充分反应;盛有溶液的反应釜随烘箱自然冷却,从烘箱内取出反应釜,将溶液倒至盛有去离子水的烧杯中,过滤并用冰醋酸与去离子水反复冲洗所得沉淀物,然后在90℃烘箱内干燥,得到铁酸铋-钛酸钡粉体。
实施例2
采用化学纯的KOH及去离子水配置浓度为10mol/L的矿化剂溶液;按铁酸铋-钛酸钡的化学计量比称重并配料:以分析纯的Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式0.5BiFeO3-0.5BaTiO3配料、混合,滴加盐酸和去离子水,通过磁力搅拌使原料完全溶解;将配制的混合溶液以1滴/秒的速度滴加到前述的KOH矿化剂溶液中,继续磁力搅拌0.5小时,然后超声振荡10分钟,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液放入聚四氯乙烯为内衬的不锈钢反应釜中,填充度为60%,密封反应釜,并将反应釜置于190℃烘箱内保温24小时,使其充分反应;盛有溶液的反应釜随烘箱自然冷却,从烘箱内取出反应釜,将溶液倒至盛有去离子水的烧杯中,过滤并用冰醋酸与去离子水反复冲洗所得沉淀物,然后在80℃烘箱内干燥,得到铁酸铋-钛酸钡粉体。图1为所制备的铁酸铋-钛酸钡产品的XRD图谱,从图中可以看出,利用水热法合成了纯净的钙钛矿结构,没有杂相产生。
实施例3
采用化学纯的KOH及去离子水配置浓度为6mol/L的矿化剂溶液;按铁酸铋-钛酸钡的化学计量比称重并配料:以分析纯的Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式0.9BiFeO3-0.1BaTiO3配料、混合,滴加盐酸和去离子水,通过磁力搅拌使原料完全溶解;将配制的混合溶液以1滴/秒的速度滴加到前述的KOH矿化剂溶液中,继续磁力搅拌0.5小时,然后超声振荡15分钟,得到黄褐色前驱体溶液;将上述前驱体溶液放入聚四氯乙烯为内衬的不锈钢反应釜中,填充度为70%,密封反应釜,并将反应釜置于200℃烘箱内保温36小时,使其充分反应;盛有溶液的反应釜随烘箱自然冷却,从烘箱内取出反应釜,将溶液倒至盛有去离子水的烧杯中,过滤并用冰醋酸与去离子水反复冲洗所得沉淀物,然后在100℃烘箱内干燥,得到铁酸铋-钛酸钡粉体。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

Claims (3)

1.一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)矿化剂溶液的配制:采用化学纯的KOH及去离子水配置浓度为4~10mol/L的KOH矿化剂溶液;
(2)原料的配制:按铁酸铋-钛酸钡的化学计量比称重并配料:以分析纯的Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O、BaCl2和TiCl4为原料,按照化学式xBiFeO3-(1-x)BaTiO3配料,其中,0.1≤x≤0.9,混合后滴加盐酸和去离子水,通过磁力搅拌使原料完全溶解;
(3)制备前驱体溶液:将步骤(2)所得混合溶液滴加到步骤(1)所得KOH矿化剂溶液中,继续磁力搅拌0.5~1小时,然后超声振荡10~30分钟,得到黄褐色前驱体溶液;
(4)水热合成:将步骤(3)所得前驱体溶液移至耐高温高压反应釜中,填充度为60~80%,密封耐高温高压反应釜,并将耐高温高压反应釜置于温度为190~210℃的烘箱内保温6~36小时,使其充分反应;
(5)过滤和干燥:盛有溶液的耐高温高压反应釜随烘箱自然冷却,从烘箱内取出耐高温高压反应釜,将溶液倒至盛有去离子水的烧杯中,过滤并用冰醋酸与去离子水反复冲洗所得沉淀物,然后在80~100℃的烘箱内干燥,得到铁酸铋-钛酸钡固溶体陶瓷粉末。
2.根据权利要求1所述的水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,混合溶液的滴加速度为1~2滴/秒。
3.根据权利要求1所述的水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法,其特征在于,所述步骤(4)中的耐高温高压反应釜为聚四氯乙烯为内衬的不锈钢反应釜。
CN 201010232852 2010-07-16 2010-07-16 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法 Expired - Fee Related CN101913853B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010232852 CN101913853B (zh) 2010-07-16 2010-07-16 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010232852 CN101913853B (zh) 2010-07-16 2010-07-16 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101913853A true CN101913853A (zh) 2010-12-15
CN101913853B CN101913853B (zh) 2012-12-05

Family

ID=43321535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201010232852 Expired - Fee Related CN101913853B (zh) 2010-07-16 2010-07-16 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101913853B (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102244192A (zh) * 2011-05-13 2011-11-16 济南大学 一种基于钛酸铋钠基和铁酸铋基的复合固溶体薄膜及其制备方法
CN102249659A (zh) * 2011-06-16 2011-11-23 桂林电子科技大学 一种高居里温度铁酸铋基无铅压电陶瓷及其制备方法
CN102424572A (zh) * 2011-09-02 2012-04-25 西安交通大学 高电阻率铁酸铋-钛酸钡固溶体磁电陶瓷材料的制备方法
CN102584193A (zh) * 2012-02-02 2012-07-18 陕西科技大学 一种高磁化强度和极化强度的铁酸铋钛酸钡固溶体复合材料的制备方法
CN104649660A (zh) * 2015-03-10 2015-05-27 桂林电子科技大学 一种铁酸铋基高温压电与介电储能陶瓷及其制备方法
CN104725040A (zh) * 2015-03-18 2015-06-24 中国科学院福建物质结构研究所 一种压敏电阻材料及其制备方法
CN108569897A (zh) * 2017-03-09 2018-09-25 Tdk株式会社 压电组合物和压电元件
CN110436527A (zh) * 2019-08-18 2019-11-12 桂林理工大学 一种水热合成碱性砷酸-硫酸铁固溶体的方法
CN111205076A (zh) * 2020-03-03 2020-05-29 北京科技大学 一种铁酸铋-钛酸钡(BiFeO3-BaTiO3)压电陶瓷的制备方法
CN111320468A (zh) * 2020-03-03 2020-06-23 北京科技大学 一种掺杂型铁酸铋-钛酸钡无铅压电陶瓷材料的制备方法
CN114655992A (zh) * 2020-12-23 2022-06-24 哈尔滨工业大学(深圳) 一种铁酸铋纳米片材料及其制备方法及用途
CN114671681A (zh) * 2022-04-11 2022-06-28 北京科技大学 一种兼具高储能密度,高功率密度和高效率的钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1323759A (zh) * 2001-07-06 2001-11-28 中国科学院上海硅酸盐研究所 纳米级四方相钛酸钡粉末及制备方法
CN1715243A (zh) * 2004-06-30 2006-01-04 北京化工大学 一种制备四方相钛酸钡粉体的方法
CN101311369A (zh) * 2008-04-21 2008-11-26 上海大学 纯相铁酸铋微晶的制备方法
KR20090078592A (ko) * 2008-01-15 2009-07-20 재단법인서울대학교산학협력재단 다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1323759A (zh) * 2001-07-06 2001-11-28 中国科学院上海硅酸盐研究所 纳米级四方相钛酸钡粉末及制备方法
CN1715243A (zh) * 2004-06-30 2006-01-04 北京化工大学 一种制备四方相钛酸钡粉体的方法
KR20090078592A (ko) * 2008-01-15 2009-07-20 재단법인서울대학교산학협력재단 다강성 비스무트 페라이트계 분말 합성방법
CN101311369A (zh) * 2008-04-21 2008-11-26 上海大学 纯相铁酸铋微晶的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《Journal of the European Ceramic Society》 20060315 Maria Teresa Buscaglia等 Preparation and characterisation of the magneto-electric xBiFeO3-(1-x)BaTiO3 ceramics 3027-3030 1-3 第26卷, *

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102244192A (zh) * 2011-05-13 2011-11-16 济南大学 一种基于钛酸铋钠基和铁酸铋基的复合固溶体薄膜及其制备方法
CN102244192B (zh) * 2011-05-13 2013-01-23 济南大学 一种基于钛酸铋钠基和铁酸铋基的复合固溶体薄膜及其制备方法
CN102249659A (zh) * 2011-06-16 2011-11-23 桂林电子科技大学 一种高居里温度铁酸铋基无铅压电陶瓷及其制备方法
CN102249659B (zh) * 2011-06-16 2012-10-24 桂林电子科技大学 一种高居里温度铁酸铋基无铅压电陶瓷及其制备方法
CN102424572A (zh) * 2011-09-02 2012-04-25 西安交通大学 高电阻率铁酸铋-钛酸钡固溶体磁电陶瓷材料的制备方法
CN102424572B (zh) * 2011-09-02 2013-07-10 西安交通大学 高电阻率铁酸铋-钛酸钡固溶体磁电陶瓷材料的制备方法
CN102584193A (zh) * 2012-02-02 2012-07-18 陕西科技大学 一种高磁化强度和极化强度的铁酸铋钛酸钡固溶体复合材料的制备方法
CN102584193B (zh) * 2012-02-02 2013-07-24 陕西科技大学 一种高磁化强度和极化强度的铁酸铋钛酸钡固溶体复合材料的制备方法
CN104649660A (zh) * 2015-03-10 2015-05-27 桂林电子科技大学 一种铁酸铋基高温压电与介电储能陶瓷及其制备方法
CN104649660B (zh) * 2015-03-10 2016-09-14 桂林电子科技大学 一种铁酸铋基高温压电与介电储能陶瓷及其制备方法
CN104725040A (zh) * 2015-03-18 2015-06-24 中国科学院福建物质结构研究所 一种压敏电阻材料及其制备方法
CN104725040B (zh) * 2015-03-18 2017-10-31 中国科学院福建物质结构研究所 一种压敏电阻材料及其制备方法
CN108569897A (zh) * 2017-03-09 2018-09-25 Tdk株式会社 压电组合物和压电元件
CN110436527A (zh) * 2019-08-18 2019-11-12 桂林理工大学 一种水热合成碱性砷酸-硫酸铁固溶体的方法
CN111205076A (zh) * 2020-03-03 2020-05-29 北京科技大学 一种铁酸铋-钛酸钡(BiFeO3-BaTiO3)压电陶瓷的制备方法
CN111320468A (zh) * 2020-03-03 2020-06-23 北京科技大学 一种掺杂型铁酸铋-钛酸钡无铅压电陶瓷材料的制备方法
CN111205076B (zh) * 2020-03-03 2021-08-31 北京科技大学 一种铁酸铋-钛酸钡(BiFeO3-BaTiO3)压电陶瓷的制备方法
CN114655992A (zh) * 2020-12-23 2022-06-24 哈尔滨工业大学(深圳) 一种铁酸铋纳米片材料及其制备方法及用途
CN114671681A (zh) * 2022-04-11 2022-06-28 北京科技大学 一种兼具高储能密度,高功率密度和高效率的钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101913853B (zh) 2012-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101913853B (zh) 一种水热法制备铁酸铋-钛酸钡粉末的方法
CN102963929B (zh) 一种溶胶凝胶水热法制备掺镧钛酸铋纳米粉体的方法
CN103242042B (zh) 一种基于核壳结构三维微固相反应的多元氧化物纳米颗粒的制备方法
CN103964505B (zh) 一种钶铁矿型金属铌酸盐纳米结构的制备方法
CN108636398B (zh) 一种钒掺杂钛酸锶纳米光催化材料的制备方法
CN101607823B (zh) 一种压电陶瓷粉体的水热高温混合合成方法
CN102746000A (zh) 一种水热法制备钛酸锂陶瓷粉体的方法
CN103898607B (zh) 一种钙钛矿型钛酸铅单晶纳米片的制备方法
CN102923766B (zh) 钛酸铅陶瓷单晶纳米片的制备方法
CN107381635B (zh) 一种Bi2Ti2O7陶瓷粉体及其制备方法
CN106040214B (zh) 一种高活性钛酸钙/氢氧化钙混合光催化剂的制备方法
CN101128395B (zh) 组合物的制造方法
CN101613201B (zh) 两步水热合成铌酸钾钠无铅压电陶瓷粉体的方法
CN105664916A (zh) 一种新型的铌酸铋钙钠光催化材料的制备方法及其应用
CN103693680B (zh) 一种制备钛酸钡类化合物的方法
CN106517319B (zh) 一种钛酸钙微米颗粒的制备方法
CN104446449A (zh) 一种BIT-Fe多铁性铁电体陶瓷的制备方法
CN102060324B (zh) 掺杂钛酸钡粉体的湿法制备方法
CN100372759C (zh) 介孔金属氧化物的制备方法
CN104891559A (zh) 以二氧化钛为钛源合成Li掺杂PbTiO3纳米颗粒的方法及产品和应用
CN102910913B (zh) YMnO3电介质陶瓷的制备工艺及YMnO3电介质陶瓷电容器
CN103924300B (zh) 一种钛酸锶钡晶须材料的制备方法
CN103332734B (zh) 一种制备CaBi4Ti4O15纳米粉体的方法
CN102874870B (zh) 一种低温制备LaAlO3-BiAlO3雪花状纳米粉体
CN108178183B (zh) 一种镧掺杂钛酸锶纳米粉体及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20121205

Termination date: 20150716

EXPY Termination of patent right or utility model