氧化铋作为电子陶瓷粉体材料中的重要添加剂,纯度一般要求在99.5%以上。主要应用对象有压敏电阻、陶瓷电容、铁氧体磁性材料三类。在电子陶瓷的开发方面,美国走在世界**。而日本则靠大规模生产和的技术占据了世界陶瓷市场60%的份额。随着纳米级氧化铋的研究开发和均匀化制造技术的创新提高,也将大大推动电子陶瓷相关元器件性能的改善和生产成本的降低。氧化铋在压敏电阻中主要起效应形成剂的作用,是压敏电阻具有高非线性伏安特性的主要贡献者。
高纯**细氧化铋应用于制造新型高性能陶瓷和半导体,还可用于颜料、涂料的制备和铋基氧化物**导体的研制和开发。国外已有国家开发出用于半导体和热点装置的高纯氧化铋,该高纯氧化铋的质量要求纯度达到99.999%,粒度分布范围窄(约1μm),主要技术关键是高纯和**细。工艺是湿法提纯、磨碎或高温蒸发、氧化冷凝。
氧化铋生产原料铋锭,铋锭银白色或微红色,有金属光泽,性脆,导电和导热性都较差。铋是逆磁性的金属,在磁场作用下电阻率而热导率降低。铋及其合金具有热电效应。铋在凝固时体积,膨胀率为3.3%。铋的硒化物和碲化物具有半导体性质。
室温下,铋不与氧气或水反应,在空气中稳定,加热到熔点以上时能燃烧,发出淡蓝色的火焰,生成三氧化二铋,铋在红热时也可与硫、卤素化合。铋粉在内着火。铋不溶于水,不溶于非氧化性的酸(如盐酸),使和浓盐酸,也只是在共热时才稍有反应,但能溶于王水和。
氧化铋在催化剂方面的应用,主要有三类:一类是钼铋催化剂,是用于氧化反应的一种效果好而又经济的催化材料,在工业应用中可作为丙烯氧化为、从丙烯制备丙烯腊、氧化脱氢制备丁二烯、丁二烯氧化为呋喃等过程的催化剂;二类是钇铋催化剂,掺杂了氧化钇的氧化铋材料,是一种非常有吸引力的催化剂。三类是燃速催化剂,氧化铋正在逐步取代氧化铅,成为固体推进剂中重要的催化剂。因为氧化铅有毒,对工作人员和环境有着直接或间接的危害。在其他方面的用途还包括作为核废物吸收材料、显像管荫罩涂层、无毒(已大量应用)、氧化铋薄膜还用于光学涂层、光电子器件、透明陶瓷玻璃的生产等。
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