Tło i przegląd
Tlenek bizmutuprodukuje trzy warianty ze względu na wypalanie w różnych temperaturach. Ciało α: ciężki żółty proszek lub jednoskośny kryształ, temperatura topnienia 820°C, gęstość względna 8,9, współczynnik załamania światła 1,91. Przekształca się w ciało γ w temperaturze 860°C. Ciało β: szaro-czarny kryształ sześcienny, gęstość względna 8,20, przekształci się w ciało β w temperaturze 704℃. γ-ciało: ciężki, lekki, cytrynowożółty proszek, należący do tetragonalnego układu krystalicznego, temperatura topnienia 860°C, gęstość względna 8,55, po stopieniu zmienia kolor na żółtobrązowy, po schłodzeniu pozostaje żółty, topi się pod wpływem intensywnego czerwonego ciepła, skrapla się w kryształy po schłodzeniu grudek. Wszystkie trzy są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w etanolu i mocnym kwasie. Metoda przygotowania: spalić węglan bizmutu lub zasadowy azotan bizmutu do stałej masy, utrzymywać temperaturę 704°C, aby uzyskać formę α, β i utrzymywać temperaturę powyżej 820°C, aby uzyskać formę β. Jego zastosowanie: jako odczynnik analityczny o wysokiej czystości, stosowany w syntezie nieorganicznej, składnikach czerwonego szkła, pigmentach ceramicznych, medycynie i papierze ognioodpornym itp.
Przygotowanie[2]
Sposób wytwarzania wysokiej czystości
tlenek bizmutuz materiałów zawierających bizmut. Najpierw materiały zawierające bizmut są ługowane roztworem kwasu chlorowodorowego, tak że bizmut w materiałach zawierających bizmut wchodzi do roztworu w postaci chlorku bizmutu, a roztwór ługujący i pozostałość po ługowaniu są rozdzielane. Następnie dodaj czystą wodę do roztworu ługującego, tlenochlorek bizmutu ulega reakcji hydrolizy w celu wytrącenia tlenochlorku bizmutu; następnie oddzielić wytrącony tlenochlorek bizmutu i dodać rozcieńczony roztwór alkaliczny, tlenochlorek bizmutu przekształca się w wodór w warunkach rozcieńczonego alkalicznego tlenku bizmutu w niskiej temperaturze; następnie dodać stężony roztwór zasady do przefiltrowanego wodorotlenku bizmutu i przekształcić go w tlenek bizmutu za pomocą stężonej zasady w wysokiej temperaturze; na koniec wytworzony tlenek bizmutu można przemyć, wysuszyć i przesiać, aby uzyskać tlenek bizmutu o wysokiej czystości. Wynalazek wykorzystuje materiały zawierające bizmut jako surowce, powoduje, że bizmut wchodzi do roztworu w postaci chlorku bizmutu, a następnie hydrolizuje bizmut do tlenochlorku bizmutu i podlega konwersji rozcieńczonych alkaliów w niskiej temperaturze i konwersji stężonych zasad w wysokiej temperaturze w celu wytworzenia bizmutu tlenek. Metoda ma prosty przepływ, mniejsze zużycie odczynników i może głęboko oczyścić i oddzielić zanieczyszczenia, takie jak Fe, Pb, Sb, As i tym podobne.
aplikacja[3][4][5]
W CN201110064626.5 ujawniono sposób oczyszczania i oddzielania jonów chlorkowych w roztworze siarczanu cynku zawierającym chlor podczas elektrolizy cynku, który należy do technologii hydrometalurgicznej. Ta metoda polega na umieszczeniu tlenku bizmutu w rozcieńczonym roztworze kwasu siarkowego o stężeniu 40-80 g/l, przekształceniu go w osad jednowodnego podsiarczanu bizmutu, oddzieleniu rozcieńczonego roztworu kwasu siarkowego i jednowodnego podsiarczanu bizmutu; Podsiarczan podsiarczanu bizmutu umieszcza się w roztworze siarczanu cynku zawierającym chlor, miesza i rozpuszcza, a Bi3+ ponownie tworzy kompleks z Cl- w roztworze, tworząc wytrącanie tlenochlorku bizmutu; wydzielony tlenochlorek bizmutu jest w stężeniu 35 ~ 50% z udziałem nasion tlenku bizmutu W roztworze alkalicznym 70g/L jest przekształcany w
tlenek bizmutuwytrącanie kryształów, a pierwiastek Cl jest wolny w roztworze w stanie jonowym; tlenek bizmutu i roztwór chlorku są rozdzielane, tlenek bizmutu jest zawracany do obiegu, a gdy roztwór chlorku krąży do ustalonego stężenia, odparowuje Krystalizuje jako stały chlorek. Wynalazek charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji, wysoką wydajnością i niewielkimi stratami bizmutu.
CN200510009684.2 ujawnia materiał kompozytowy z osnową aluminiową, pokryty tlenkiem bizmutu, ceramiczny, wzmocniony fazą, który dotyczy nowego typu materiału kompozytowego. Materiał kompozytowy na bazie aluminium według niniejszego wynalazku składa się z tlenku bizmutu, wzmocnienia fazy ceramicznej i matrycy aluminiowej, przy czym udział objętościowy wzmocnienia fazy ceramicznej stanowi od 5% do 50% całkowitego udziału objętościowego, a dodany ilość tlenku bizmutu stanowi 5% zbrojenia fazy ceramicznej. 2~20% masy ciała. Tlenek bizmutu okładziny znajduje się zasadniczo na granicy faz między wzmocnieniem a osnową, a tlenek bizmutu i matryca aluminiowa przechodzą reakcję termitową w celu wytworzenia bizmutu metalu o niskiej temperaturze topnienia, który jest rozprowadzany na granicy faz między wzmocnieniem a osnową. Kiedy materiał kompozytowy jest odkształcany termicznie, temperatura jest o 270°C wyższa niż temperatura topnienia bizmutu metalicznego, a bizmut metaliczny o niskiej temperaturze topnienia na granicy faz topi się i staje się cieczą, która działa jak smar między wzmocnieniem a osnową, obniżenie temperatury odkształcenia i kosztów obróbki, zmniejszenie uszkodzeń zbrojenia fazy ceramicznej zostaje wyeliminowane, a zdeformowany kompozyt nadal posiada doskonałe właściwości mechaniczne.
W CN201810662665.7 ujawniono sposób katalitycznego usuwania antybiotyków przy użyciu wydrążonego mezoporowatego trójskładnikowego fotokatalizatora typu Z domieszkowanego azotkiem węgla/azotem węgiel/tlenek bizmutu. Metoda wykorzystuje domieszkowany azotkiem węgla/azotem wydrążony mezoporowaty węgiel/tlenek bizmutu trzy. Fotokatalizator typu Z jest stosowany do leczenia antybiotyków, a domieszkowany azotkiem węgla/azotem wydrążony mezoporowaty węgiel/tlenek bizmutu trójskładnikowy fotokatalizator typu Z jest oparty na fazie grafitowej azotek węgla, a jego powierzchnia jest modyfikowana domieszkowanym azotem wydrążonym mezoporowatym węglem i tlenkiem bizmutu. Sposób według niniejszego wynalazku może skutecznie usuwać różne rodzaje antybiotyków za pomocą wydrążonego mezoporowatego trójskładnikowego fotokatalizatora typu Z z azotkiem węgla/tlenkiem bizmutu domieszkowanego azotkiem węgla/tlenkiem bizmutu do fotokatalitycznej degradacji antybiotyków i ma zalety wysokiej szybkości usuwania, szybkiego usuwania, łatwego wdrożenie, ma zalety wysokiego bezpieczeństwa, niskich kosztów i braku wtórnego zanieczyszczenia. W szczególności może realizować skuteczne usuwanie antybiotyków z wody i ma dobrą perspektywę praktycznego zastosowania.