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| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 氧化物和过氧化物 >> 金属氧化物 |
|---|---|
| 英文名 | Aluminum barium calcium oxide |
| 别名 | Aluminum oxide-tech; Barium calcium aluminate |
| 产品名称 | 铝钡钙氧化物 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | AlBaCaH2O |
| 分子量 | 222.40 |
| CAS 登录号 | 99035-55-9 |
| EC 号码 | 308-921-2 |
| 分子行输入简码 SMILES |
O.[Al].[Ca].[Ba] |
|
铝钡钙氧化物是一种由铝 (Al)、钡 (Ba)、钙 (Ca) 和氧 (O) 组成的复合氧化物材料。它并非单一且具有固定化学计量比的化合物,而是一类多组分氧化物材料,其中这些元素以不同的比例存在。这类氧化物主要在陶瓷、材料科学和固体化学领域进行研究和应用。 像铝钡钙氧化物这样的多组分氧化物的发现和应用源于 20 世纪陶瓷技术和材料工程的发展。该领域的研究主要集中在通过组合不同的金属氧化物来设计具有特定物理或电子特性的先进材料,这些材料在电子、催化和结构陶瓷领域均有应用。 在此类材料中添加氧化铝 (Al2O3) 可提高机械强度、熔点和优异的化学稳定性。氧化铝因其在陶瓷、磨料和耐火材料中的应用而广为人知。另一方面,氧化钡 (BaO) 因其能够提高折射率、降低熔点和改善化学耐久性而常用于玻璃和陶瓷应用。氧化钙 (CaO),俗称生石灰,具有热稳定性,常用作陶瓷和玻璃生产中的助熔剂。 这些氧化物结合在一起,可以形成具有独特性能的复杂固溶体或结晶相。例如,在开发用于电容器的先进介电陶瓷时,人们已经探索了这种组合,因为它们具有产生稳定介电常数和低介电损耗的潜力。在此类应用中,必须精确控制成分和加工条件,才能获得所需的相和微观结构。 在玻璃陶瓷材料中,人们已经研究了铝钡钙氧化物体系的机械强度、热膨胀行为和耐化学性。钡的存在可以提高玻璃形成能力,而铝和钙的氧化物则会影响结晶过程和机械性能。这些材料可用于需要抗热冲击或化学腐蚀的环境,例如电子产品的基材或防护涂层。 涉及铝钡钙氧化物体系的另一个研究领域是催化。含有这些元素的混合金属氧化物因其在氧化反应中的催化活性而被研究,包括废气和工业排放的处理。晶格内金属阳离子和氧阴离子的特定排列会影响材料的氧化还原性质、表面积和热稳定性,这些因素对催化性能都至关重要。 在高温超导体领域,某些包含钡、钙、铜以及其他元素(尽管通常不包括铝)的复合氧化物体系发挥了关键作用。虽然铝钡钙氧化物本身与超导性无关,但对多阳离子氧化物的理解促进了该领域的更广泛发展。 在结构陶瓷应用中,掺入铝钡钙氧化物成分的材料因其硬度、耐磨性和热性能而得到广泛应用。这些陶瓷适用于发动机部件、工业切削刀具和耐火衬里等严苛环境。其性能取决于晶粒尺寸、相组成和烧结条件等因素。 这些材料的合成通常涉及固相反应或溶胶-凝胶法,然后进行高温煅烧和烧结以形成所需的相。X射线衍射、扫描电子显微镜和热分析等表征技术用于评估所得材料的结构和性能。 总体而言,铝钡钙氧化物是一类工程材料,因其功能和结构特性而开发,适用于一系列高性能应用。它在现代材料科学中的作用体现了多组分氧化物体系在设计具有特定物理和化学特性的材料方面的重要性。 |
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