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文献综述






、高 的断裂韧性、能降低烧结温度、提高烧结速度和更小的缺陷尺寸从而以使陶瓷具有良好的
机械性能和超塑性。掺稀土的 ZrO2是一种广泛应用的陶瓷材料,添加 丫2O3、CeC2或
La2O3等稀土氧化物的作用在于防止ZrO2高温相变和变脆,生成相变增韧陶瓷结构材料。
纳米Y2O3 -ZrO2陶瓷具有很高的强度和韧性。可用作***、耐磨零件,可制成陶瓷发动机 部件;用于燃料电池作为固体电解质[5]。因而纳米稀土陶瓷材料的制备技术研究成为当前 的热点。

稀土既可以作为稀土钙钛矿催化剂的活性组分,也可以做贵金属催化剂载体的稳定剂 和助催化剂,因而稀土氧化物在汽车尾气净化器、石油催化裂化、有机物催化聚合及化工 等领域具有巨大市场前景。特别是在汽车尾气净化器中的应用现已实现了产业化,对环境 污染的改善大有帮助。据有关资料报道,世界汽车尾气净化催化剂市场的需求量以每年
7%的速度在不断增长。全世界在2000年的汽车尾气催化剂中稀土用量为15500吨,预计
到2010年将达到20000吨。
稀土在催化方面的作用主要为:
1)提高催化剂的机械强度:试验发现无论是单一稀土氧化物,还是复合稀土氧化都
具有这种性质。通常载体用氧化物处理之后,其机械强度可提高15%-25%=
2)提高催化剂的热稳定性:在较高的温度下使用催化剂时,作为载体的 YA12O3在高
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温下发生相变会转化为没有活性的 aAl2O3,使其活性降低;同时在高温下,催化剂会发
生收缩,使体积明显减小。在催化剂中添加稀土氧化物如氧化镧或氧化饰后,能够起到稳 定晶型结构和阻止体积收缩的双重作用。
3)提高催化剂的活性:在空燃比变化时,特别是在缺氧的情况,稀土氧化物能释放
出氧原子参加反应,可在短时间内维持较高的催化能力。其原理可用下式表示:
ReC2 ? ReC2-x+
如CeC2在贫氧状态下放出02,起到氧化的作用;在富氧状态下储存02,使空燃比A/F 稳定在化学计量平衡附近,起到扩大空燃比的作用,保持催化剂的稳定性⑹。
4)改善催化剂的抗中毒能力,如提高抗钒、铅、硫等的能力,延长催化剂的使用寿 命。
作为催化剂活性组分或添加剂的稀土氧化物的物理化学性能对催化剂的性能具有很大 的影响作用。张磊等⑺以适当比例的(NH4)HCO3和NH3・H2O混合溶液作为沉淀剂得 到的前躯体在低的焙烧温度下就可以形成铈、锆氧化物固溶体,所得到的铈、锆复合氧化 物具有高比表面积和高储氧量。从而提高催化剂的催化性能。

随着光电子技术的发展,新型高性能、高精密、高集成的光电子系统不断涌现,对光 学抛光技术及抛光材料提出了更高的要求。稀土抛光粉是一种高效优质的抛光材料,广泛 应用于电视显象管、眼镜片、光学玻璃、航空玻璃、集成电路基板、液晶显示器及各种宝 石等制品的抛光。赵修剪⑹等研究发现抛光性能与抛光粉的颗粒形状有关,晶面完整性越 好,棱角越清晰,其抛光效率越高,使用寿命越长。经不同工艺制备的抛光粉(如 CeO2)
表现出完全不同的抛光性能。CeO2抛光粉经过高温淬冷处理后,CeQ颗粒表面出现了许
多明显的裂纹,其硬度增加,脆性增强,颗粒内部缺陷增多,抛光过程中更易于露出新鲜 棱角,其抛光能力增强。
抛光粉影响抛光效果的几个主要特征:
1)化学性质:稀土抛光粉的主要成分是稀土氧化物,其中 CeO2是主要抛光成分。另 为F、SO42-是改变抛光粉晶形、颜色和抛光能力的主要元素之一。化学活性是指在抛光过 程中与玻璃表面形成吸附等化学作用的性质。
2 )物理性质:稀土抛光粉的物理性质主要包括真比重、粒度、颜色、硬度、比表 面、悬浮性、结构、晶形等。
3)氧化铈的纯度、硬度、粒度:影响抛光效果的特性中,氧化铈的纯度、硬度、粒 度是最主要的因素。以前通常认为氧化铈的纯度越高,抛光力越大,但并非全都如此。决
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定氧化铈抛光材料粒子硬度的煅烧温度条件、粒度分布对抛光效果影响更大。其中粒度是 影响抛光力的主要因素,控制制造条件可以得到大小不同的粒度。粒度大的适合高速抛光
(通常的光学元件、眼镜片等的抛光)粒度小的适用于低速抛光(组合镜片、大尺寸镜片 和特殊品的抛光)。颗粒大小不均的抛光粉会导致工件表面出现纹路,影响表面光洁度。

物质发光机理大致分为两类:一类是物质受热,产生热