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溴化锶为无色针状六方系晶体,有吸湿性。极易溶于水,能溶于乙醇。其六水合物为无色针状六方系晶体,有吸湿性,熔点88.2℃,相对密度2.38625,极易溶于水,可溶于甲醇和乙醇,不溶于乙醚。
将碳酸锶溶于氢溴酸,所得溶液于常温下蒸发结晶可得六水合物,无水物由加热六水合物并加入溴化铵再加热可得溴化锶。
溴化锶应用举例如下:
1)制备含二价铕离子掺杂溴化锶微晶的玻璃薄膜,特点是该薄膜的摩尔百分组成为:三氧化二铝:72-74mol%、五氧化二磷:10-15%、溴化锶:10-15mol%、溴化亚铕:1-3mol%;优点是溶胶-凝胶是一种低温湿化学法玻璃制备技术,通过先驱体原料的水解与聚合化学反应过程来获得玻璃,因此在一定的液体粘度下可制备成薄膜材料,且低温的合成条件可有效地防止溴化物原料的分解与挥发;溶胶-凝胶法制备的玻璃由于溶剂的挥发与分解,在材料中会生成一定的微孔,这些微孔为纳米溴化物微晶的生成提供好的环境,从而可一定程度克服由于熔制玻璃的化学组分和析晶处理温度的不完全均匀性,导致析晶颗粒的不均匀与玻璃的失透。
2)制备一种无金化绿色荧光粉,该方法采用碘化钡、碘化锌、碘化钾及溴化锶组合的助溶剂体系,把活性铝γ-Al2O3作为共激活剂Al的引入物,以硝酸铜作为激活剂Cu的引入,以引入的铜来替代与其同属一主族的贵金属金,实现了制造色度X值在0.293~0.305的高色度绿粉无金化,大幅度降低了荧光粉的制造成本,且荧光粉亮度提高了2%,荧光粉体色更加纯正饱满。
3)制备一种高亮度荧光粉,首先将40~200份的硫化锌及硫化锌质量的0.235~0.881‰的硝酸铜、0~0.12‰的金、0.01~0.20%的碘化铋、0.01~0.20%的碘化钾、0.01~0.2%的碘化铵、0.04~0.30%的溴化锶、1~4%的硫和1~3%的碳酸氢铵混合制成基质材料;再将硫化锌质量的0.07~0.3‰的γ晶型的三氧化二铝加入基质材料中搅拌均匀;最后将装有硫化锌质量的5~30%的硫和5~30%的活性炭的石英舟与加入有三氧化二铝的基质材料一同放入带有石英盖的石英容器内,并且石英舟在基质材料表面上,之后在有氮气保护的隧道式电气炉内在940~990℃烧结60~180分钟即可。由于本发明采用直接加入高活性的Al2O3的方法,使Al3+更容易进入ZnS晶格内,从而提高了荧光粉的亮度。
4)制备一种吸附制冷系统用的高温型吸附剂,该吸附剂由以下原料按重量百分比组成:溴化锶60~90%,氯化锶8~31%,添加剂2~9%。本发明中的溴化锶与氯化锶在添加剂的作用下导热性能明显改善,解吸喷粉现象得以抑制,高温吸附能力显著提高。与纯氯化钙吸附剂相比,在吸附温度为80~100℃时,仍能正常进行氨的吸附,而此时,吸附剂纯氯化钙已基本失去吸附能力,进入解吸温度范围。由于吸附温度的大幅度提高,该吸附剂可以使用温度为80℃以下的水进行冷却。该吸附剂的推广使用将使吸附制冷空调的冷却水循环冷却空冷化成为现实,从而使吸附制冷空调的空冷化成为现实。
[1]化合物词典
[2]CN201510783038.5含二价铕离子掺杂溴化锶微晶的玻璃薄膜及其制备方法
[3]CN200810151015.2无金化绿色荧光粉的制造方法
[4]CN200410026054.1一种高亮度荧光粉的制备方法
[5]CN200810048717.8吸附制冷系统用的高温型吸附剂