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六水氯化钇的应用与研究

发布日期:2024/11/25 9:02:45

简述

六水氯化钇的分子式为Cl3H12O6Y,分子量为303.36,白色结晶状固体,可溶于乙醇。用薄膜示零压力计和热重分析法分析研究六水氯化钇在减压和缓慢升温条件下的脱水机理,其热解过程是分步脱水[1]。

六水氯化钇.jpg

应用

分析检测

食品安全检测技术领域公开了一种基于上转换,BHQ3特异性体系的牛奶中卡那霉素含量检测方法。具体步骤如下:以六水氯化钇,六水氯化镱,六水氯化铒,聚乙烯亚胺,氯化钠和氟化铵的乙二醇混合液为原料,制备上转换荧光纳米材料;通过戊二醛交联法将上转换材料与卡那霉素适配体连接起来;与卡那霉素适配体互补链BHQ3溶液混合孵育,得到特异性检测体系。加入卡那霉素溶液后,测定检测溶液的荧光强度信号特征值为纵坐标,以卡那霉素浓度为横坐标,建立卡那霉素检测标准曲线可以实现待测牛奶中卡那霉素含量的测定。上述方法通过构建稳态特异性卡那霉素荧光检测体系,实现牛奶中卡那霉素的高灵敏,特异性检测,具有较宽的线性检测范围和较低的检测限[2]。

材料化学

荧光纳米材料制备技术领域报道了一种水热法制备掺有Yb,Tm的四氟钇钠的方法。该方法的基本特点在于以去离子水和N-甲基吡咯烷酮为溶剂,以六水氯化镱,六水氯化铥,六水氯化钇为原料混合搅拌后加入氟化钠,然后将此混合液加入反应釜,在140~180℃,12h的条件下进行热处理,直至其自然冷却至室温,并通过离心收集样品,再用去离子水和无水乙醇洗涤三次,最终制备出六方和立方混合相或纯六方相相四氟钇钠上转换荧光材料。该材料在980nm的激光激发下,呈现出很强的荧光特性,其主发射峰在362nm,451nm,475nm。另外,制备方法操作简单,节能绿色环保,制备的产物荧光强度高,使用范围广,易于推广生产[3]。

除了荧光纳米材料,六水氯化钇还可用于制备纳米氧化锌压敏电阻复合粉体材料。该材料各组分是由ZnO,Co2O3,Bi2O3,Sb2O3和Y2O3制成,采用化学共沉淀方法,以稀盐酸作为溶剂,加入二氯化锌,三氯化铋,氯化钴,三氯化锑和六水氯化钇,在恒温水浴环境下,溶解成透明溶液,用氨水溶液为沉淀剂匀速滴加到透明溶液中,经沉淀,过滤,洗涤,干燥,研磨,煅烧后得到纳米氧化锌压敏电阻复合粉体材料。通过上述方法获得的氧化锌复合粉体具有粒径小,改性氧化物分布均匀,粒径分布狭窄的优点[4]。

有关研究

以六水合氯化钇(YCl3·6H2O)和次磷酸钠(NaH2PO2)为原料,采用共沉淀法制备得到新型稀土金属次磷酸盐—次磷酸钇(YHP)。以YHP为阻燃剂,采用熔融共混法可以制备得到系列玻纤增强聚酰胺6(GFPA)/次磷酸钇复合材料(GFPA/YHP)。采用热重,极限氧指数(LOI),UL-94垂直燃烧和微型量热测试研究了YHP添加量对复合材料热稳定性,阻燃性能及燃烧性能的影响。结果表明,制备得到的YHP具有棒状结构,长度为20~100mm,宽度为5~20mm,热稳定性很高,降解温度T5%为410℃,最大热失重速率温度Tmax为412℃,750℃下热解的残炭率为90.8wt%。此外,加入YHP可以降低GFPA/YHP复合材料的热分解温度,但提高了其成炭率和高温稳定性。YHP添加量为20wt%时,复合材料的热分解温度为373℃,最大热失重速率温度为414℃,700℃下热解的残炭率为50.42wt%。YHP还能够有效提高复合材料的阻燃性能,极限氧指数(LOI)达27.5vol%,垂直燃烧级别达UL-94 V-1级。YHP可有效降低复合材料燃烧过程的热释放速率峰值(PHRR)和总放热(THR)量,二者分别降至327 W/g和15.8 kJ/g,比GFPA分别下降了14.1%和25.4%,表明YHP有效降低了GFPA/YHP复合材料燃烧的火灾危险性[5]。

参考文献

[1]苏勉,裘炳毅.六水合氯化钇的脫水和无水氯化钇的气相水解的研究[J].金属学报, 1966(02):142-147.

[2]陈全胜,张运莲,李欢欢,等.一种基于上转换,BHQ3特异性体系的牛奶中卡那霉素含量检测方法:CN202110012473.3[P].CN112697761B.

[3]冯朋朋,施佳利,陈青,等.一种掺有Yb,Tm的四氟钇钠的制备方法:CN201910065596.6[P].CN109679655A.

[4]徐金宝,张家齐,田二讲,等.一种纳米氧化锌压敏电阻复合粉体材料及其制备方法:CN201410446307.4[P].

[5]唐刚,姜浩浩,陈丽娟,等.玻纤增强聚酰胺6/次磷酸钇复合材料的制备及其阻燃性能[J].过程工程学报, 2018, 18(6):7.DOI:10.12034/j.issn.1009-606X.218104.

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