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液相還原法制備納米鈷粉試驗研究

2018-03-02 01:41:23金永中梁家寧
濕法冶金 2018年1期

任 嬌,何 剛,金永中,陳 建,梁家寧,曾 俊

(四川理工學院 材料科學與工程學院,四川 自貢 643000)

超細鈷粉,特別是納米級鈷粉具有極大的體積效應和表面效應[1-2],其電、磁、敏感特性和表面穩定性等十分優異,在磁性材料、硬質合金、表面噴涂、化學催化[3-7]、陶瓷及電池行業等有廣泛應用。如硬質合金中摻入超細鈷粉,其耐磨性與抗裂性大大提高[8],斷裂強度、硬度和密度等綜合性能得到極大改善。納米鈷粉可以顯著改善陶瓷材料的顯微組織,優化其性能。納米鈷粉壓成塊材后,其顆粒之間界面具有高能量,在較低溫度下燒結就能達到致密化,因此特別適用于電子陶瓷的制備。納米鈷粉具有高比表面積、高活性,對外界環境(如溫度、光、濕氣等)十分敏感,其表面或表面離子價態和電子運輸會隨外界環境改變迅速發生變化,從而引起電阻的顯著改變,這使其在傳感器方面得到廣泛應用。納米鈷粉的制備有機械粉碎法、化學反應法[9]、物理沉積法、噴霧熱解法[10-11]、多元醇法[12]等?;瘜W反應法有液相反應沉積法,這種方法生產條件簡單,易于工業化生產,但工藝較復雜,成本和能耗較高,制備方法不夠成熟;而液相還原法相對較簡單,成本較低[13-14],但用于制備納米鈷粉的研究相對較少。試驗以硫酸鈷為原料、硼氫化鈉為晶核引發劑、水合肼作還原劑、PVP為分散劑,研究了采用液相還原法制備納米鈷粉。

1 試驗部分

1.1 試驗試劑與設備

試驗試劑:硫酸鈷(CoSO4·7H2O),水合肼(N2H4·H2O),硼氫化鈉(NaBH4),次亞磷酸鈉(NaH2PO2),聚乙烯吡咯烷酮(PVP),無水乙醇(CH3CH2OH),氫氧化鈉(NaOH),丙酮(CH3COCH3),氨水(NH3·H2O),檸檬酸鈉(Na3C6H5O7·2H2O),均為分析純。

試驗設備:電子天平(CP114)、pH計(Starter 2C),奧豪斯儀器(上海)有限公司;電熱鼓風干燥箱(DHG-9140A),常州普天儀器制造有限公司;AS系列超聲波清洗機(AS10200A),天津奧特賽恩斯儀器有限公司;恒溫水浴鍋(DZKW-D-2),北京市永光明醫療儀器有限公司;精密增力電動攪拌器(JJ-1),常州國華電器有限公司;真空干燥箱(DZF-6020),常州衡正電子儀器有限公司;X射線衍射儀(DX-2600),丹東方圓儀器有限公司;掃描電子顯微鏡(VEGA 3 SBU),捷克Tescan公司;高真空原子力顯微鏡(E-Sweep),日本日立有限公司。

1.2 試驗方法

稱取4.22 g CoSO4,配制成500 mL(水醇體積比=3∶2)溶液,溶液中Co2+濃度為0.03 mol/L。移取100 mL溶液于500 mL三口燒瓶中,置于恒溫水浴鍋中加熱到40 ℃并攪拌。稱取1.69 g PVP(CoSO4質量的40%)于三口燒瓶中,待完全分散后加入含有0.05 g NaBH4的NaOH溶液(NaOH濃度2 mol/L)調節pH為7~11。量取5 mL水合肼(質量分數為80%)移入恒壓滴液漏斗中,以1.5 mL/min的速度滴加到反應體系中,滴加完成后反應約20 min,得到灰黑色鈷粉粒子。用布氏漏斗抽濾,先用去離子水洗滌4~5次,再用無水乙醇洗滌2次,最后用丙酮洗滌2次。洗滌后,將產物置于真空干燥箱中,在50 ℃下干燥2 h得到產品。

2 試驗結果與討論

2.1 引發劑用量的影響

堿性溶液中,Co2+先與OH-發生反應生成Co(OH)2沉淀。Co(OH)2具有兩性,會與過量OH-發生配位反應:

(1)

(2)

水合肼與Co2+的配位化合物發生氧化-還原反應:

(3)

NaBH4引發劑用量對鈷粉產率的影響試驗結果如圖1所示。

圖1 引發劑用量對鈷粉產率的影響

由圖1看出:隨引發劑用量增加,鈷粉產率持續提高;引發劑用量為0.4 g/L時,鈷粉產率達最高,為98.7%。引發劑用量較少時,由于水合肼的還原作用較弱,無法顯著提高初期行核速率,行核數量增加幅度小且少量引發劑被很快耗盡,新生成的細核不但數量少,還失去了引發劑的協同作用,催化效果大大減弱,反應進行得十分緩慢,最終因動力不足而停止,鈷粉產率較低。綜合考慮,試驗確定引發劑最佳用量為0.4 g/L。

2.2 溫度的影響

在液相反應體系中,溫度很重要。隨溫度升高,分子自由移動速度加快,促使反應正向進行。圖2為不同溫度下所得鈷粉的形貌。

溫度:a—30 ℃;b—35 ℃;c—40 ℃;d—45 ℃;e—50 ℃。

由圖2看出:反應溫度為30 ℃時,所得鈷粉粉末粒徑較大,平均約200 nm,顆粒團聚現象較明顯;反應溫度為35 ℃時(對比圖2(a)),粉末分散性更好,粒徑減小到160 nm;反應溫度為50 ℃時,平均粒徑約為120 nm,有少量團聚。隨反應溫度升高,粉末粒徑減小,分散性更好。

反應溫度對鈷粉產率的影響試驗結果如圖3所示??梢钥闯?隨溫度升高,粉末產率升高;溫度超過50 ℃后,產率有所降低。所以,確定溫度以40~45 ℃為宜。

圖3 溫度對鈷粉產率的影響

2.3 體系pH的影響

體系pH對鈷粉產率的影響試驗結果如圖4所示。

圖4 pH對鈷粉產率的影響

由圖4看出:pH<10條件下,鈷粉產率隨pH增大而提高,至pH=10時,鈷粉產率達最大98.6%;之后,隨pH增大,鈷粉產率略有下降。試驗中觀察到,pH增至12時,體系中存在大量藍綠色懸濁物,只有少量鈷粉產物生成。水合肼的還原能力隨pH變化而變化。CoSO4溶液pH約為6時滴加水合肼,無論怎樣調節溫度和Co2+濃度都沒有灰黑色鈷粉出現,這也表明水合肼只有在堿性溶液中才具有很強的還原能力。在體系還原過程中,NaOH有兩方面作用:一是促使Co2+生成Co(OH)2沉淀;二是保持反應體系呈堿性,讓反應正常進行。

在7~11范圍內調整pH并觀察所得產品形貌,結果如圖5所示。試驗中觀察到,體系pH直接影響水合肼的還原能力:pH越高,水合肼的還原能力越強;但pH=12時,會生成大量綠色和紅色沉淀,也就是OH-濃度增大反而會抑制水合肼的還原能力,使它無法將Co(OH)2全部還原出來。

pH:a—7;b—8;c—9;d—10;e—11。

由圖5看出:pH=7時,粉末粒徑分布極不均勻,最小顆粒粒徑約80 nm,最大顆粒粒徑約300 nm;pH=8時,粉末顆粒分散性良好,粒徑均勻,平均粒徑約為160 nm;pH=9時,團聚現象嚴重,許多小顆粒團聚在一起,團聚體粒徑約為600 nm;pH大于10后,粉末粒徑較小,分散性較高,粒徑約為100 nm。所以,綜合考慮,試驗確定pH=10為制備納米鈷粉的適宜條件。

2.4 Co2+初始濃度對鈷粉粒徑的影響

Co2+初始濃度影響反應速度,也影響生成的鈷粉顆粒大小。溶液中Co2+濃度較低時,前期反應迅速,反應進行到一定程度后,由于分子間作用減弱,很難再相遇發生碰撞,反應被迫停止;Co2+濃度較高時,由于水合肼的逐滴加入,在前期會因為動力不足而使反應緩慢,后期反應會迅速進行,直到濃度降至無法反應為止。

在溫度40 ℃、體系pH=10、NaBH4質量濃度0.04 g/L條件下,Co2+濃度對鈷粉產率的影響試驗結果如圖6所示。Co2+濃度對鈷粉顆粒粒徑的影響試驗結果如圖7所示。

圖6 Co2+初始濃度對產率的影響

由圖6看出:隨Co2+初始濃度提高,鈷粉產率提高;Co2+初始濃度為0.05 mol/L時,鈷粉產率達97.6%。

初始c(Co2+)/(mol·L-1):a—0.01;b—0.02;c—0.03; d—0.04;e—0.05。

由圖7看出:Co2+初始濃度為0.01 mol/L時,所得鈷粉顆粒明顯較大,粒徑范圍也比較寬,在80~200 nm之間,分散性相對較差;Co2+初始濃度為0.02 mol/L時,所得鈷粉粒徑減小,粒度分布趨向均勻,粒徑在60~140 nm范圍內,而且分散性也更明顯;Co2+初始濃度大于0.03 mol/L時,所得鈷粉顆粒粒徑進一步減小,但分散性變差。

對圖7中形貌最好的試樣d進行原子力形貌表征,結果如圖8所示。

圖8 納米鈷粉的AFM形貌

分別選取視場中大、中、小3個粒子進行粒徑分析,可以看出,在溫度40 ℃、體系pH=9、PVP質量分數為40%、Co2+濃度為0.04 mol/L條件下所得鈷粉顆粒粒徑在40~90 nm之間,平均粒徑約55 nm。

3 結論

采用液相還原法可制備出粒徑均勻、分散性好的納米鈷粉,適宜條件下,所得鈷粉粒徑約為55 nm。在溶液中,NaBH4具有很強的還原能力,能與CoSO4發生劇烈反應,最佳用量為0.4 g/L。溫度對鈷粉粒徑影響較大,以40~45 ℃為宜,超過50 ℃,粉末會出現團聚現象。隨體系pH、Co2+濃度提高,鈷粉粒徑減小,以pH=10、Co2+濃度0.04 mol/L為最佳。

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