氧化铋作为电子陶瓷粉体材料中的重要添加剂,纯度一般要求在99.5%以上。主要应用对象有压敏电阻、陶瓷电容、铁氧体磁性材料三类。在电子陶瓷的开发方面,美国走在世界**。而日本则靠大规模生产和的技术占据了世界陶瓷市场60%的份额。随着纳米级氧化铋的研究开发和均匀化制造技术的创新提高,也将大大推动电子陶瓷相关元器件性能的改善和生产成本的降低。氧化铋在压敏电阻中主要起效应形成剂的作用,是压敏电阻具有高非线性伏安特性的主要贡献者。
铋的主要矿物有自然铋(Bi)、辉铋矿(Bi2S3)、铋华(Bi2O3)、以及菱铋矿(nBi2O3·mCO2·H2O)、铜铋矿(3Cu2S·4Bi2S3)等,其中以辉铋矿与铋华为重要。铋的矿物大都与钨、钼、铅、锡、铜等金属矿物共生,很少形成有单开采价值的矿床,所以需在其它主金属选矿过程中分离出铋精矿。另外,铋也常进入其它主金属提炼过程的副产物中,如铅阳极泥、铜熔炼及吹炼的烟尘。
金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋,再与碳共热还原而获得,可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。
长沙天久金属材料有限公司氧化铋Bi2O3粉是一种的功能材料,是重要的铋化合物之一。由于其具有的物理性质和晶体形态,因而被广泛应用于化工行业(如化学试剂、铋盐制造等)、玻璃行业(玻璃着色、高折光率玻璃、核工程玻璃制造)、电子行业(电子陶瓷、传感器等)以及其他行业(如防火材料(防火纸)、核反应堆燃料、材料等)。
电子行业是氧化铋应用广的行业,主要用在压敏电阻、热敏电阻、避雷器以及显象管等领域。
如果从材料来分,氧化铋主要用于电子陶瓷粉体材料、电解质材料、光电材料、高温**导材料、催化剂等。
三、其他生产方法
溶胶-凝胶法、微乳液法、室温固相法、水热合成法、等离子体法等
溶胶-凝胶法和微乳液法在制备纳米粉体方面具有反应温度低,能形成亚稳态化合物,产品纯度高,微粒均匀性好、粒度小,晶体形状易于控制,副反应少等优点,但在实际操作和生产中仍存在很多问题,其研究方向应是反应条件的控制,转化剂、催化剂和表面活性剂的选择;
固相反应法工艺简单,设备要求程度低,且在室温下就可以实现,因而在纳米Bi2O3 的制备研究方面具有明显的优势,但从其原理和工艺可以看出,固相反应法相当于机械合金化过程,在研磨过程中容易带入杂质,这对制备高纯度的功能材料有一定的局限性。