【摘 要】
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在微波-超声波协同作用下,采用尿素为沉淀剂,与一定浓度的DyCl3溶液充分反应之后,得到Dy2O3前驱体(Dy(OH)CO3·H2O),煅烧后得到纳米球形Dy2O3.探究了Dy3+浓度、尿素浓度以及
【机 构】
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江西理工大学材料冶金化学学部,江西赣州341000
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在微波-超声波协同作用下,采用尿素为沉淀剂,与一定浓度的DyCl3溶液充分反应之后,得到Dy2O3前驱体(Dy(OH)CO3·H2O),煅烧后得到纳米球形Dy2O3.探究了Dy3+浓度、尿素浓度以及超声波功率对Dy2O3前驱体微观形貌的影响.采用扫描电子显微镜、同步热分析仪、X射线衍射仪、傅里叶红外光谱仪对Dy2O3前驱体煅烧前后的微观形貌、微观结构进行了表征,对煅烧分解机理进行了分析.结果表明:当控制Dy3+浓度0.045 mol/L,尿素浓度2.5 mol/L,微波功率500 W,超声功率800 W,超声波模式1∶2,反应时间1 h,反应温度90℃时,可以得到粒径均一、表面光滑、分散程度好且粒径约为220 nm的Dy(OH)CO3·H2O.在800℃的煅烧温度下该前驱体可完全分解,最终得到粒径约为200 nm的纳米球形Dy2O3.
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