氧化鉍生產原料鉍錠,鉍錠銀白色或微紅色,有金屬光澤,性脆,導電和導熱性都較差。鉍是逆磁性的金屬,在磁場作用下電阻率增大而熱導率降低。鉍及其合金具有熱電效應。鉍在凝固時體積增大,膨脹率為3.3%。鉍的硒化物和碲化物具有半導體性質。
室溫下,鉍不與氧氣或水反應,在空氣中穩定,加熱到熔點以上時能燃燒,發出淡藍色的火焰,生成三氧化二鉍,鉍在紅熱時也可與硫、鹵素化合。鉍粉在氯氣內著火。鉍不溶于水,不溶于非氧化性的酸(如鹽酸),使濃硫酸和濃鹽酸,也只是在共熱時才稍有反應,但能溶于王水和。

三、其他生產方法
溶膠-凝膠法、微乳液法、室溫固相法、水熱合成法、等離子體法等
溶膠-凝膠法和微乳液法在制備納米粉體方面具有反應溫度低,能形成亞穩態化合物,產品純度高,微粒均勻性好、粒度小,晶體形狀易于控制,副反應少等優點,但在實際操作和生產中仍存在很多問題,其研究方向應是反應條件的控制,轉化劑、催化劑和表面活性劑的選擇;
固相反應法工藝簡單,設備要求程度低,且在室溫下就可以實現,因而在納米Bi2O3 的制備研究方面具有明顯的優勢,但從其原理和工藝可以看出,固相反應法相當于機械合金化過程,在研磨過程中容易帶入雜質,這對制備高純度的功能材料有一定的局限性。

電解質材料γ-Bi2O3是用于固體氧化物燃料電池或氧傳感器的一種極具潛力的電解質材料,比現有的鋯系電解質材料在相同溫度下的導電性高1-2個數量級,傳導性比ZrO2 和CeO2 好得多。Bi2O3可作為檢測NO氣體的半導體傳感材料,其選擇性比常用的SnO2 高得多;光電材料氧化鉍基玻璃由于具備非常優秀的光學性能,如高的折射率、紅外傳輸和非線性光學性,因而在光電裝置、光纖傳輸等的材料應用方面具有非常大的吸引力。氧化鉍在鉍系超導材料原料粉中的含量接近30%,純度為4N。

氧化鉍制備方法:
二、噴霧燃燒法
噴霧燃燒法是將金屬熔化并過熱到熔點以上形成氣霧,然后在高壓下以熱的純氧為氧化劑,在反應爐中,使細小的金屬氣霧燃燒,發生強烈的氧化反應,在高壓氣流的作用下,生成高純納米金屬氧化物粉體的一種方法。
噴霧燃燒法的突出特點是工藝流程短,粉體粒度小而均勻,純度高,污染小。
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