CN102701175B - 钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 - Google Patents
钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102701175B CN102701175B CN201210156321.1A CN201210156321A CN102701175B CN 102701175 B CN102701175 B CN 102701175B CN 201210156321 A CN201210156321 A CN 201210156321A CN 102701175 B CN102701175 B CN 102701175B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- barium
- yttrium
- source
- phosphoric acid
- iron
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Compounds Of Iron (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
Abstract
本发明提出了一种钇掺杂磷酸铁钡的制备方法,其化学式为:Ba(FePO4)2,其钡源、铁源、磷酸根源的原料,按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.1-5%范围重量百分比,计算添加掺杂元素;混合后,在乙醇介质中,高速球磨15-20h,用105-120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经300-450℃高温煅烧2-4h,即得产品;主要用作还原、脱氧剂、食品保鲜剂;电子元件、电池原料;冶炼、合金、玻璃生产添加剂等;具有原料充足,成本底,环保无污染等特点。
Description
技术领域
本发明的钇掺杂磷酸铁钡,属于一种新材料。
背景技术
目前,尚未发现有磷酸铁钡化合物的报道和记载。经公开专利的检索,互联网的信息和书刊、杂志、市场等调研,没有发现与本发明的技术产品相同的专利文献,也未见与本发明的技术或产品的报道或销售。
发明内容
本发明的目的在于:提出一种钇掺杂磷酸铁钡的制备方法。
本发明的钇掺杂磷酸铁钡的制备方法,其特征在于:其化学式为:Ba(FePO4)2,其钡源、铁源、磷酸根源的原料,按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.1—5%范围重量百分比计算,添加掺杂元素;混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品;
所述钡源为碳酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、氧化钡、硫化钡之一;铁源为草酸亚铁、二氯化铁、三氯化铁、氧化铁等;磷酸根源为:磷酸、磷酸钠盐,磷酸二氢铵或磷酸氢二铵之一;
所述掺杂元素源:为氯化钇、氧化钇之一。
本发明与现有技术相比的有益效果:
本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品,主要用作还原剂、脱氧剂、食品脱氧保鲜剂;用作电子元件材料或制造电子元件的生产原料、制造电池正极材料及其电池的生产原料;用于冶炼、合金、玻璃生产的添加剂;具有原料十分充足,生产成本底,环保无污染等特点;用作电池正极材料,其充放电平台相对钡电极电位为3.6V左右,初始放电容量超过187mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减0.2%左右;比容量和循环稳定性与现有技术相比,有较大的提高,生产成本价格要比现有技术低数十倍以上。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明作进一步说明,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1
本发明的钇掺杂磷酸铁钡制备方法,其特征在于:其钡源、铁源、磷酸根源的原料,按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.1—5%范围重量百分比计算,添加掺杂元素;混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品;
所述钡源为碳酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、氧化钡、硫化钡之一;铁源为草酸亚铁、二氯化铁、三氯化铁、氧化铁等;磷酸根源为:磷酸、磷酸钠盐,磷酸二氢铵或磷酸氢二铵之一;
所述掺杂元素源:为氯化钇、氧化钇之一。
实施例2
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按1%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在无水乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例3
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.5%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在无水乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例4
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.1%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在无水乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例5
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按4.5%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在无水乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例6
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按3%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在无水乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例7
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按1.5%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氯化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例8
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.6%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氧化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例9
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按2%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氧化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例10
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按1%(重量百分比)计算添加掺杂物元素钇,钇源为氧化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例11
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按5%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氧化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
实施例12
选用:碳酸钡(BaCO3)(99.8%),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O)(99.06%),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)(98%)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.3%(重量百分比)计算添加掺杂元素钇,钇源为氧化钇(98%);混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品。
本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品,主要用作还原剂、脱氧剂、食品脱氧保鲜剂;电子元件材料或制造电子元件的生产原料,制造电池正极材料及其电池的生产原料;用于冶炼、合金、玻璃生产的添加剂。
本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品其具有极强的还原性质,其与空气接触,即可被空气氧化,由黑暗色变为褐色或黄色;可广泛用于还原、脱氧行业生产中;由于其本无毒、不溶于水和有机溶剂,可泛用于食品脱氧保鲜剂(非食品添加剂),并有指示功能。
用作电池正极材料,可用作电池材料,主要用作电池正极材料;也可用作电子元件材料。作为电池正极材料,采用现有技术的测试设备及现有技术的测试方法,对以上实施例1—12的钇掺杂磷酸铁钡产品,分别进行测试:其充放电平台相对钡电极电位为3.6V左右,初始放电容量超过187mAh/g,100次充放电循环后容量约衰减0.2%左右;比容量和循环稳定性与现有技术相比,有较大的提高,生产成本价格要比现有技术低数十倍以上。
用于冶炼、合金、玻璃生产的添加剂;用于冶炼、合金生产添加剂,可改良产品性能;用于玻璃生产的添加剂,可获得所需的特种玻璃产品。
Claims (1)
1.一种钇掺杂磷酸铁钡的制备方法,其化学式为:Ba(FePO4)2,其特征在于:其钡源、铁源、磷酸根源的原料,选用:碳酸钡(BaCO3),草酸亚铁(FeC2O4.2H2O),磷酸氢二铵(NH4H2PO4)为原料;按照化学式Ba(FePO4)2的mol比例计量;掺杂元素源,按理论可生成磷酸铁钡的重量计,按0.1—5%范围重量百分比计算,添加掺杂元素;混合后,在乙醇介质中,转速200—800r/min高速球磨15—20h,用105—120℃烘干,得到前驱体,将烘干得到的前驱体置于高温炉内,在氮气气氛中,经300-450℃高温煅烧2—4h,即得本发明的钇掺杂磷酸铁钡产品;
所述掺杂元素源:为氯化钇、氧化钇之一。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210156321.1A CN102701175B (zh) | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201210156321.1A CN102701175B (zh) | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102701175A CN102701175A (zh) | 2012-10-03 |
CN102701175B true CN102701175B (zh) | 2014-12-10 |
Family
ID=46894315
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201210156321.1A Expired - Fee Related CN102701175B (zh) | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102701175B (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1754275A (zh) * | 2002-12-23 | 2006-03-29 | A123系统公司 | 高能量和高功率密度电化学电池 |
CN1772604A (zh) * | 2005-10-11 | 2006-05-17 | 清华大学 | 氧位掺杂型磷酸铁锂粉体的制备方法 |
CN1785823A (zh) * | 2005-12-23 | 2006-06-14 | 清华大学 | 磷位部分取代型磷酸铁锂粉体的制备方法 |
CN101339994A (zh) * | 2008-09-01 | 2009-01-07 | 罗绍华 | 多位掺杂型磷酸铁锂正极材料制备方法及其应用 |
-
2012
- 2012-05-18 CN CN201210156321.1A patent/CN102701175B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1754275A (zh) * | 2002-12-23 | 2006-03-29 | A123系统公司 | 高能量和高功率密度电化学电池 |
CN1772604A (zh) * | 2005-10-11 | 2006-05-17 | 清华大学 | 氧位掺杂型磷酸铁锂粉体的制备方法 |
CN1785823A (zh) * | 2005-12-23 | 2006-06-14 | 清华大学 | 磷位部分取代型磷酸铁锂粉体的制备方法 |
CN101339994A (zh) * | 2008-09-01 | 2009-01-07 | 罗绍华 | 多位掺杂型磷酸铁锂正极材料制备方法及其应用 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Alexei A. Belilk etal.Neutron powder diffraction study of the magnetic and crystal structures of SrFe2(PO4)2.《Journal of Solid State Chmistry》.2008, * |
Neutron powder diffraction study of the magnetic and crystal structures of SrFe2(PO4)2;Alexei A. Belilk etal;《Journal of Solid State Chmistry》;20080528;参见第2292页左栏第2段至第2293页右栏第4段 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102701175A (zh) | 2012-10-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102674288B (zh) | 硼掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102701175B (zh) | 钇掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674290B (zh) | 钕掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674306B (zh) | 锂掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674296B (zh) | 铝掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102701178B (zh) | 硫掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102701179B (zh) | 钪掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102718202B (zh) | 钷掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102874787B (zh) | 铥掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102689887A (zh) | 锌掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102689884A (zh) | 锗掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674303A (zh) | 铍掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674293A (zh) | 钙掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674295A (zh) | 镁掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102862969A (zh) | 铒掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674297A (zh) | 硒掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102689890A (zh) | 铜掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102701176A (zh) | 铽掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102689889A (zh) | 钒掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674301A (zh) | 锶掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674299A (zh) | 锑掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102774820A (zh) | 碘掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674300A (zh) | 碳掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102674302A (zh) | 锆掺杂磷酸铁钡的制备方法 | |
CN102862968A (zh) | 钬掺杂磷酸铁钡的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20141210 Termination date: 20160518 |