RU2354753C2 - Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз - Google Patents

Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз Download PDF

Info

Publication number
RU2354753C2
RU2354753C2 RU2007116483/02A RU2007116483A RU2354753C2 RU 2354753 C2 RU2354753 C2 RU 2354753C2 RU 2007116483/02 A RU2007116483/02 A RU 2007116483/02A RU 2007116483 A RU2007116483 A RU 2007116483A RU 2354753 C2 RU2354753 C2 RU 2354753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolysis
mol
cathode
oxide tungsten
bronzes
Prior art date
Application number
RU2007116483/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007116483A (ru
Inventor
Сергей Викторович Вакарин (RU)
Сергей Викторович Вакарин
Original Assignee
Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
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 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук filed Critical Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
Priority to RU2007116483/02A priority Critical patent/RU2354753C2/ru
Publication of RU2007116483A publication Critical patent/RU2007116483A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2354753C2 publication Critical patent/RU2354753C2/ru

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к способу получение электролизом игольчатых оксидных вольфрамовых бронз, и может быть использовано в медицине, электротехнике, радиотехнике и в химической промышленности для изготовления ион-селективных элементов для анализа микросред, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций. Техническим результатом изобретения является получение игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз. Способ ведут электролизом в расплаве с использованием платиновых анода и катода. Электролиз осуществляют в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 170-300 мВ. При этом расплав содержит 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.

Description

Изобретение относится к области высокотемпературной электрохимии, в частности к получению электролизом игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз, и может быть использовано в медицине, электротехнике, радиотехнике и в химической промышленности для изготовления ион-селективных элементов для анализа микросред, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций.
В настоящее время к наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры), геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками (А.Г.Колмаков, М.И.Алымов. Особенности свойств наноматериалов и основные направления их использования. // Перспективные материалы. 2006, №5, с.5-13).
Следует отметить, что на коммерческом рынке в настоящее время наиболее широко представлены такие наноматериалы, как нанопорошки металлов и сплавов, нанопорошки оксидов, нанопорошки ряда карбидов, углеродные нановолокна, фулереновые материалы.
Существуют разные способы получения наноматериалов: газофазной эпитаксии, молекулярно-пучковой эпитаксии, импульсного лазерного осаждения, вакуумного осаждения, твердофазный, электрического взрыва, золь-гель метод, электрохимический и др.
Известен электрохимический способ получения нанокристаллических осадков простых веществ, а именно золота (Chien-Jung Huang, Pin-Hsiang Chiu, Yeong-Her Wang, Wen Ray Chen, Teen Hang Meen. Synthesis of gold nanocubes by electrochemical technique. Journal of the Electrochemical Society, 153 (8) D129-D133 (2006)).
В этой работе золотые нанокубики формировались на катоде двухэлектродной ячейки. В качестве анода использовалась золотая пластинка, а в качестве катода - платиновая. Эти две пластинки располагались вертикально и параллельно друг другу. Электроды помещались в водный раствор и подключались к источнику питания. Температура электролиза поддерживалась постоянной 36°С. Ток, пропускаемый через ячейку, составлял 5 мА.
Этот способ позволяет получать нанокристаллические осадки золота. Размер отдельных нанокубиков составляет 30 нм.
Однако этим способом невозможно получить игольчатые наноструктуры оксидных вольфрамовых бронз.
Интерес к этому классу соединений обусловлен широким спектром проявляющихся у них ценных качеств. К ним относятся высокая коррозионная стойкость, зависящая от состава бронз разная природа электропроводности, селективность к определенным сортам катионов в водных растворах, значительный диапазон изменения цвета и т.д.
Известно, что оксидные бронзы могут использоваться в качестве ион-селективных элементов, электрохромных устройств, холодных катодов, катализаторов химических реакций.
Общим в заявляемом решении и данном аналоге является то, что получают наноматериал электрохимическим методом.
Наиболее близким к заявляемому решению (прототипом) является способ получения осадков оксидных вольфрамовых бронз в форме игл («Электролит для осаждения натрий-вольфрамовых бронз», авторское свидетельство СССР №1420079, МКИ C25D 3/66, С25В 1/00, опубл. 30.08.88 г., Бюл. №32).
Способ заключается в том, что электролиз ведут в поливольфраматном расплаве при температуре 700°С и плотности тока на платиновом катоде 0.5 А/см2. В течение 3-60 секунд формируются дендриты натрий вольфрамовой бронзы в форме игл размером 500-3000 мкм. При электрохимическом осаждении из расплава, содержащего диоксид циркония, ингибируется рост боковых ветвей дендритов и образуются осадки в виде игл.
Недостатком прототипа является то, что способ не позволяет получить нанокристаллы оксидных вольфрамовых бронз.
Общими признаками известного и заявляемого способов является то, что способ осуществляют путем электролиза поливольфраматного расплава с использованием платиновых анода и катода.
Заявляемый способ отличается от известного тем, что электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Технической задачей изобретения является разработка способа получения игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном способе получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз путем электролиза поливольфраматного расплава с использованием платиновых анода и катода электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
Осаждение кристаллов происходит на плоских торцах электродов из платиновой проволоки, которая была первоначально под вакуумом вплавлена в тугоплавкое стекло. В ходе электролиза поддерживалась температура 700°С. Платиновая проволока использовалась в качестве анода, а в качестве электрода сравнения - платиновая фольга площадью 1 см2, полупогруженная в расплав.
Равновесный потенциал бронзы в расплаве при температуре 700°С составляет 760 мВ относительно платина-кислородного электрода сравнения. Импульс перенапряжения постоянной величины подавался на ячейку. Величина перенапряжения лежит в интервале 170-300 мВ. При этих параметрах импульса на катоде растут игольчатые кристаллы вольфрамовых бронз.
При величине перенапряжения менее 170 мВ на катоде осаждаются кристаллы в виде призм, имеющих в несколько раз большую толщину по сравнению с иглами. При перенапряжении более 300 мВ кристаллы имеют скелетные формы.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующими примерами.
Пример 1. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 150 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде шестигранных призм.
Пример 2. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 170 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде тонких игл, толщина которых составляет порядка 100 нм.
Пример 3. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 300 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде тонких игл, толщина которых составляет 20-30 нм.
Пример 4. Бронзы получают электролизом расплава 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 с использованием платиновых анода и катода. На ячейку подают импульс перенапряжения величиной 310 мВ. При этом на катоде формируется осадок в виде скелетных форм.
Все осадки исследовались на электронном микроскопе, а также рентгеновским и химическим методами. Эти исследования показали, что на катоде в расплаве 0.30 K2WO4 - 0.25 Li2WO4 - 0.45 WO3 осаждаются игольчатые осадки гексагональной вольфрамовой бронзы общей формулы KxLiyWO3 (X=0.32; Y=0.05). Эти бронзы являются изоструктурными гексагональной бронзе состава K0.33WO3. Параметры решетки А=7.3787±0.0005 Å; С=7.5239±0.0009 Å. Толщина игл составляла порядка 100 нм, а при высоких значениях перенапряжения - в несколько раз меньше. Интересно, что иглы наноразмеров не имели огранки, которая проявлялась лишь в процессе их роста. При этом боковые грани такой иглы огранялись плоскостями типа {1010}, а верхнее основание плоскостью {0001}.
Сопоставление с прототипом показывает, что в результате проведения процесса электролиза возможно получение игольчатых осадков оксидных вольфрамовых бронз и без введения в расплав ингибирующей добавки.
Таким образом, приведенные данные подтверждают, что совокупность заявленных признаков способа обеспечивает получение игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз с толщиной игл меньше 100 нм.

Claims (1)

  1. Способ получения игольчатых наноструктур оксидных вольфрамовых бронз электролизом в расплаве с использованием платиновых анода и катода, характеризующийся тем, что электролиз ведут в импульсном потенциостатическом режиме при перенапряжении 170-300 мВ в расплаве, содержащем 30 мол.% K2WO4, 25 мол.% Li2WO4 и 45 мол.% WO3.
RU2007116483/02A 2007-05-02 2007-05-02 Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз RU2354753C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) 2007-05-02 2007-05-02 Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) 2007-05-02 2007-05-02 Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007116483A RU2007116483A (ru) 2008-11-10
RU2354753C2 true RU2354753C2 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116483/02A RU2354753C2 (ru) 2007-05-02 2007-05-02 Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2354753C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456079C1 (ru) * 2010-11-02 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз
RU2525543C1 (ru) * 2013-06-17 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале
RU2579119C1 (ru) * 2015-05-05 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы
RU2706006C1 (ru) * 2019-04-15 2019-11-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2456079C1 (ru) * 2010-11-02 2012-07-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз
RU2525543C1 (ru) * 2013-06-17 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения нановискерных структур оксидных вольфрамовых бронз на угольном материале
RU2579119C1 (ru) * 2015-05-05 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ получения сложных гибридных каталитических систем на основе модифицированного углерода, содержащих на поверхности оксидные вольфрамовые бронзы
RU2706006C1 (ru) * 2019-04-15 2019-11-13 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007116483A (ru) 2008-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Darband et al. Nickel nanocones as efficient and stable catalyst for electrochemical hydrogen evolution reaction
Liu et al. Vertically aligned two-dimensional SnS 2 nanosheets with a strong photon capturing capability for efficient photoelectrochemical water splitting
Kuang et al. Graphene–nickel composites
Cui et al. Core–ring structured NiCo2O4 nanoplatelets: synthesis, characterization, and electrocatalytic applications
Ponrouch et al. Highly porous and preferentially oriented {100} platinum nanowires and thin films
EP0963266B1 (en) Porous metal and method of preparation thereof
Natter et al. Tailor-made nanomaterials designed by electrochemical methods
Zaraska et al. Formation of ZnO nanowires during anodic oxidation of zinc in bicarbonate electrolytes
Qin et al. Preparation of dendritic nanostructures of silver and their characterization for electroreduction
Ge et al. Electrochemical deposition of carbon in LiCl–NaCl–Na2CO3 melts
WO2016011180A1 (en) Electrochemical process for producing graphene, graphene oxide, metal composites and coated substrates
Cai et al. Engineering ordered dendrite-like nickel selenide as electrocatalyst
Cao et al. Novel Sb-doped ruthenium oxide electrode with ordered nanotube structure and its electrocatalytic activity toward chlorine evolution
Ge et al. An investigation into the carbon nucleation and growth on a nickel substrate in LiCl–Li 2 CO 3 melts
JP2004149871A (ja) ナノサイズの金属コバルト微粒子の電解析出方法
RU2354753C2 (ru) Способ получения игольчатых оксидных вольфрамовых бронз
JP2015038242A (ja) 金属フォームを合成する方法、金属フォーム、その使用法、及び係る金属フォームを含む装置
Simonov et al. Potentiostatic electrodeposition of Pt on GC and on HOPG at low loadings: Analysis of the deposition transients and the structure of Pt deposits
Trivinho-Strixino et al. Electrochemical synthesis of nanostructured materials
Novoselova et al. Electrochemical synthesis of tungsten carbide in molten salts, its properties and applications
Genovese et al. Electrochemical deposition of Ag2Se nanostructures
RU2456079C1 (ru) Способ получения наноигольчатых катализаторов окислительно-восстановительных процессов на основе оксидных вольфрамовых бронз
Tripathi et al. Fabrication and evaluation of a self-standing reduced graphene-tungsten oxides hybrid electrode for acidic water splitting
Vakarin et al. Crystal growth of tungsten bronzes with a hexagonal structure
CN102272049B (zh) 合成纯金红石型二氧化钛纳米针的一步电化学方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160503