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氧化釓廣泛應(yīng)用于催化、陶瓷、玻璃工業(yè)、固體氧化物燃料電池、發(fā)光材料、拋光材料及核材料等領(lǐng)域。例如氧化釓摻雜氧化鈦作催化劑可以高效降解甲基橙及生活污水中的超氧化物歧化酶(COD)[1],在鐵磷酸鹽玻璃中加入一定量氧化釓,有助于形成均質(zhì)玻璃,其密度和硬度隨著氧化釓加入量的增加而增大,有利于玻璃的化學(xué)穩(wěn)定性和抗壓性能[2]。大顆粒氧化釓常用于電解金屬釓,大粒度、良好的粒度分布、高松裝密度、流動性好可以防止電解過程中的飛濺[3]。氧化釓也可以作為固體燃料電池中的主要成分。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,生產(chǎn)廠家對氧化釓的物理性能也有更高的要求,但在以往的研究中,對納米氧化釓的制備及物理性能研究較多[4,5],大顆粒氧化釓的制備及相關(guān)研究報道較少。在制備大顆粒稀土氧化物的方法中,通常用碳酸氫銨和草酸[3,6~8]作沉淀劑,通過控制反應(yīng)物濃度、加料速度、攪拌速度、反應(yīng)溫度及陳化時間,得到大顆粒稀土碳酸鹽和草酸鹽沉淀,灼燒制備出大顆粒氧化物。
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