[发明专利]一种微米三氧化二铬及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202110015296.4 申请日: 2021-01-06
公开(公告)号: CN114715938A 公开(公告)日: 2022-07-08
发明(设计)人: 李波;张波;梁建;李武;冯海涛;董亚萍 申请(专利权)人: 中国科学院青海盐湖研究所
主分类号: C01G37/033 分类号: C01G37/033
代理公司: 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 代理人: 王锋
地址: 810000*** 国省代码: 青海;63
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摘要:
搜索关键词: 一种 微米 氧化 及其 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种微米三氧化二铬及其制备方法。所述的制备方法包括:配制包含六价铬化合物及还原剂的中性或碱性水溶液作为反应液,并使所述反应液于200~280℃的温度条件下进行水热反应,再经后处理获得三维层状一水合氢氧化铬纳米球;以及,将所述三维层状一水合氢氧化铬纳米球于1200~1300℃焙烧,获得微米三氧化二铬。较之现有技术,本发明提供的微米三氧化二铬制备工艺简单可控、可以有效避免铬损失、无含铬废渣排放,且所获微米三氧化二铬产品的结晶性能良好、形貌均一,适于在高端熔喷三氧化二铬、冶金级三氧化二铬等领域应用。

技术领域

本发明具体涉及一种微米三氧化二铬、其制备方法及应用,属于材料科学领域。

背景技术

目前,微米级以上的大尺寸三氧化二铬在多个领域得到了广泛应用。现有的大尺寸三氧化二铬的生产方法主要有两种,即:硫还原铬酸钠制备冶金级三氧化二铬,或者,通过1600℃以上经数十个小时的高温熔融烧结氧化铬绿,再经过破碎、筛分,得到微米级以上的大尺寸三氧化二铬。但是,这两种方法都存在明显不足,例如,硫磺还原制备冶金级三氧化二铬的过程会产生大量的含铬硫酸盐,需要繁琐的后续解毒无害化处理,而高温熔融烧结法存在能耗高,成品率低等问题。此外,这两种方法所合成的微米级三氧化二铬产品还存在形貌均一性及结晶性差等缺陷。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种微米三氧化二铬及其制备方法,以克服现有技术中的不足。

为实现前述发明目的,本发明采用的技术方案包括:

本发明实施例提供了一种微米三氧化二铬的制备方法,其包括:

配制包含六价铬化合物及还原剂的中性或碱性水溶液作为反应液,并使所述反应液于200~280℃的温度条件下进行水热反应,再经后处理获得三维层状一水合氢氧化铬纳米球;

将所述三维层状一水合氢氧化铬纳米球于1200~1300℃焙烧,获得微米三氧化二铬。

在一些实施方式中,所述反应液中所含六价铬化合物的浓度为1~2mol/L。

在一些实施方式中,所述反应液为碱性。

本发明实施例还提供了由前述任意一种方法制备的微米三氧化二铬。

较之现有技术,本发明实施例所提供技术方案的优点至少在于:提供的微米三氧化二铬制备方法工艺简单、可以有效避免铬损失、无含铬废渣排放,且所获微米三氧化二铬的形貌均一可控、结晶性能良好,适于在高端熔喷三氧化二铬、冶金级三氧化二铬等领域应用。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为实施例1得到的一种三维层状一水合氢氧化铬纳米球的SEM照片,放大倍数为1万倍;

图2为实施例1得到的一种三维层状一水合氢氧化铬纳米球的SEM照片,放大倍数为1.5万倍;

图3为实施例1得到的一种三维层状一水合氢氧化铬纳米球的SEM照片,放大倍数为5万倍;

图4为实施例1得到的一种三维层状一水合氢氧化铬纳米球的SEM照片,放大倍数为10万倍;

图5为实施例1得到的一种三维层状一水合氢氧化铬纳米球的XRD图;

图6为实施例1得到的一种微米三氧化二铬产品的SEM照片,放大倍数为2500倍;

图7为实施例1得到的一种微米三氧化二铬产品的SEM照片,放大倍数为5000倍;

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