溶胶-凝胶法采用的原料.ppt
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1、第二章第二章 溶胶溶胶-凝胶法采用的原料凝胶法采用的原料一一、溶胶溶胶-凝胶法采用的原料分类及作用凝胶法采用的原料分类及作用表表3-1 溶胶溶胶-凝胶法的原料种类及作用凝胶法的原料种类及作用原料种类原料种类实例实例作用作用金金属属化化合合物物金属醇盐金属醇盐M(OR)n Si(OC2H5)4、PO(OC2H5)3溶胶溶胶-凝胶法最合适凝胶法最合适的原料,提供金属元的原料,提供金属元素素金属乙酰丙酮盐金属乙酰丙酮盐Zn(COCH2COCH3)2 金属醇盐的替代物金属醇盐的替代物金属有机酸盐金属有机酸盐醋酸盐(醋酸盐(M(C2H3O2)n)Zn(CH3COO)2、Ba(HCOO)2、草酸盐、草酸盐
2、M(C2O4)n-2金属醇盐的替代物金属醇盐的替代物水水H2O水解反应的必须原料水解反应的必须原料溶剂溶剂甲醇、乙醇、丙醇、丁醇(溶胶甲醇、乙醇、丙醇、丁醇(溶胶-凝胶主要凝胶主要的溶剂)、乙二醇、环氧乙烷、三乙醇胺、的溶剂)、乙二醇、环氧乙烷、三乙醇胺、二甲苯等(溶解金属化合物)二甲苯等(溶解金属化合物)溶解金属化合物,调溶解金属化合物,调制均匀溶胶制均匀溶胶催化剂及螯合剂催化剂及螯合剂盐酸、盐酸、-甲苯磺酸、乙酸、琥珀酸、马来甲苯磺酸、乙酸、琥珀酸、马来酸、硼酸、硫酸、硝酸、醋酸;氨水、氢氧酸、硼酸、硫酸、硝酸、醋酸;氨水、氢氧化钠;化钠;EDTA和柠檬酸等和柠檬酸等金属化合物的水解催金属
3、化合物的水解催化或螯合作用化或螯合作用添加剂添加剂水解控制剂水解控制剂乙酰丙酮等乙酰丙酮等控制水解速度控制水解速度分散剂分散剂聚乙烯醇(聚乙烯醇(PVA)等)等溶胶分散作用溶胶分散作用干燥开裂控干燥开裂控制剂制剂乙二酸草酸、甲酰胺、二甲基甲酰胺、二氧乙二酸草酸、甲酰胺、二甲基甲酰胺、二氧杂环乙烷等杂环乙烷等防止凝胶开裂防止凝胶开裂二、溶胶二、溶胶-凝胶法采用的金属醇盐凝胶法采用的金属醇盐(一)金属醇盐的种类(一)金属醇盐的种类表表3-2 溶胶溶胶-凝胶原料的金属醇盐种类凝胶原料的金属醇盐种类金属金属醇盐醇盐族族金属金属醇盐实例醇盐实例单金单金属醇属醇盐盐ABABABABAB稀土稀土Li,NaC
4、uCa,Sr,BaZnB,Al,CaYSi,GePbP,SbV,TaWLa,NaLiOCH3(s),NaOCH3(s)Cu(OCH3)2(s)Ca(OCH3)2(s),Sr(OC2H5)2(s),Ba(OC2H5)2(s)Zn(OC2H5)2(s)B(OCH3)3(s),Al(OC3H7)3(s),Ga(OC2H5)3(s)Y(OC4H9)3Si(OC2H5)4(l),Ge(OC2H5)4(l)Pb(OC4H9)4(l)P(OCH3)3(l),Sb(OC2H5)3(l)VO(OC2H5)3(l),Ta(OC3H7)5(l)W(OC2H5)6(s)La(OC3H7)(s),Nb(OC2H5)3(
5、s)双金双金属醇属醇盐盐La-AlMg-AlNi-AlZr-AlBa-ZrLaAl(iso-OC3H7)43MgAl(iso-OC3H7)42,MgAl(sec-OC4H9)42NiAl(iso-OC3H7)42(C3H7O)2ZrAl(OC3H7)42BaZr(OC2H5)92表表3-3 常用的金属醇盐常用的金属醇盐金属元素金属元素金属醇盐金属醇盐SiSi(OCH3)4(l),Si(OC2H5)4(l),Si(i-OC3H7)4(l),Si(i-OC4H9)4TiTi(OCH3)4(s),Ti(OC2H5)4(l),Ti(i-OC3H7)4(l),Ti(i-OC4H9)4(l)ZrZr(OC
6、H3)4(s),Zr(OC2H5)4(s),Zr(i-OC3H7)4(s),Zr(i-OC4H9)4(s)AlAl(OCH3)3,Al(OC2H5)3(s),Al(i-OC3H7)3(s),Al(i-OC4H9)3(s)(二)金属醇盐的合成(二)金属醇盐的合成 1.醇盐化学的发展概况醇盐化学的发展概况(1)18461950年,醇盐制备初期阶段年,醇盐制备初期阶段是一个发展缓慢的阶段,仅合成出了是一个发展缓慢的阶段,仅合成出了Si,B,Al,Ti,P,As,Sb、碱金属等、碱金属等12种元素的醇盐种元素的醇盐 19世纪,金属铝醇盐的制备是一个重要的发现世纪,金属铝醇盐的制备是一个重要的发现(2)
7、19501970年,金属醇盐的全面制备和催化应用阶段年,金属醇盐的全面制备和催化应用阶段 从单纯的尝试走向了系统的研究。从单纯的尝试走向了系统的研究。伴随着催化剂的研制,几乎对所有金属的醇盐都进行伴随着催化剂的研制,几乎对所有金属的醇盐都进行了不同程度的研究。了不同程度的研究。表表 金属醇盐化学真正始于金属醇盐化学真正始于1950年前后,年前后,50、60年代醇盐年代醇盐作为催化剂或制备催化剂的原料而受到广泛关注。作为催化剂或制备催化剂的原料而受到广泛关注。1948年年D.W Young和和H.B.Kellong用用AlC13和乙氧基钛和乙氧基钛为催化剂,研究了异丁烯的低温聚合反应,开拓了金属
8、醇为催化剂,研究了异丁烯的低温聚合反应,开拓了金属醇盐作为催化剂应用的新领域。盐作为催化剂应用的新领域。(3)1970年一现在,金属醇盐的制备及材料应用阶段年一现在,金属醇盐的制备及材料应用阶段这一阶段,金属醇盐迈入了材料应用的新阶段这一阶段,金属醇盐迈入了材料应用的新阶段 早在早在1846年年Ebelman就发现,就发现,Si(OEt)4与水混合,生成与水混合,生成了一种整块的产品,由此得到了了一种整块的产品,由此得到了“SiO2玻璃玻璃”。1969年,年,H.Shcoder提出不仅有提出不仅有SiO2的涂层,还有的涂层,还有Al,Zn,Ti,Sn,Pb,Ta,Cr,Fe,Ni和和Co等氧化
9、物的涂层等氧化物的涂层也极易获得。也极易获得。1971年,年,H.Dislich用溶胶用溶胶-凝胶法从金属醇盐为前驱体开凝胶法从金属醇盐为前驱体开拓性地获得陶瓷氧化物材料,引起材料工业的一大飞跃。拓性地获得陶瓷氧化物材料,引起材料工业的一大飞跃。现在,这一方法已在世界各地的实验室广泛发展,先后现在,这一方法已在世界各地的实验室广泛发展,先后用此法合成出了多组分功能陶瓷氧化物涂层,超细粉体材料,用此法合成出了多组分功能陶瓷氧化物涂层,超细粉体材料,玻璃材料,光导纤维,玻璃旋涂材料、浸涂材料等,金属醇玻璃材料,光导纤维,玻璃旋涂材料、浸涂材料等,金属醇盐得到了广泛的应用。盐得到了广泛的应用。醇盐的
10、研究已从理论制备变为应用研究。醇盐的研究已从理论制备变为应用研究。2.单金属醇盐合成方法单金属醇盐合成方法(1)金属与醇直接反应或催化下的直接反应)金属与醇直接反应或催化下的直接反应式中式中M为金属元素,为金属元素,R是烷基是烷基1)只有非常活泼的金属,只有非常活泼的金属,即电正性非常强的金属,才能即电正性非常强的金属,才能以这种方式与醇反应,反应条件也比金属从酸中置换出以这种方式与醇反应,反应条件也比金属从酸中置换出氢要苛刻。氢要苛刻。2)这些金属一般)这些金属一般包括碱金属和除包括碱金属和除Mg、Be外的碱土金属外的碱土金属。例如锂、钠和钾的醇盐即是将金属溶于醇中,在惰例如锂、钠和钾的醇盐
11、即是将金属溶于醇中,在惰性气体性气体(Ar)或或N2保护下回流的方法制得。保护下回流的方法制得。3)此种反应的可能性)此种反应的可能性随金属的电正性增加而增大随金属的电正性增加而增大。醇对醇对反应速度也产生影响。反应速度也产生影响。对于同一种金属原子,它能与对于同一种金属原子,它能与醇反应的活性依次是:伯醇反应的活性依次是:伯醇醇仲醇仲醇叔醇。叔醇。4)金属铍、镁和铝金属铍、镁和铝在不使用用催化剂的情况下,不在不使用用催化剂的情况下,不能直接与醇反应。但若在反应体系中添加微量的能直接与醇反应。但若在反应体系中添加微量的I2或或HgCl2,它们就能与醇起反应生成醇盐。,它们就能与醇起反应生成醇盐
12、。这种方法被成功应用于镧系和硅的醇盐的合成。这种方法被成功应用于镧系和硅的醇盐的合成。上述反应中催化剂活化了金属表面或者与金属形成上述反应中催化剂活化了金属表面或者与金属形成了中间体了中间体氯化或碘化衍生物,这样就使得金属氯化或碘化衍生物,这样就使得金属容易与醇反应。容易与醇反应。氧在铊和醇的反应中的作用与氧在铊和醇的反应中的作用与I2类似,在金属表类似,在金属表面形成氧化铊面形成氧化铊TI2O/TIOH参与反应。参与反应。5)在使用直接法合成醇盐的过程,有一个共同)在使用直接法合成醇盐的过程,有一个共同特点,特点,反应速度随产物的不断增加而降低反应速度随产物的不断增加而降低,这是,这是由于醇
13、的浓度变稀和酸性下降所致。由于醇的浓度变稀和酸性下降所致。(2)金属氧化物或氢氧化物与醇反应)金属氧化物或氢氧化物与醇反应1)这种反应过程可表示为:)这种反应过程可表示为:或 2)这项技术也被成功地应用于)这项技术也被成功地应用于B,Si,Ge,Sn,Pb,As,Se,V和和Hg的金属醇盐的合成上,的金属醇盐的合成上,3)金属氧化物与二烷基碳酸酯的反应也能生成)金属氧化物与二烷基碳酸酯的反应也能生成金属醇盐。例如:金属醇盐。例如:(3)金属卤化物与醇和碱金属醇盐反应)金属卤化物与醇和碱金属醇盐反应1)反应通式如下:)反应通式如下:2)金属卤化物与醇的作用,首先是进行溶剂化,电负)金属卤化物与醇
14、的作用,首先是进行溶剂化,电负性较小的金属如镧系和钍性较小的金属如镧系和钍LaCl33PrioH和和ThCl44EtOH的复合物已从其醇溶液中分离得到。的复合物已从其醇溶液中分离得到。但是,对于电负性较大的元素如但是,对于电负性较大的元素如B和和Si,其氯化物的,其氯化物的溶剂分解作用几乎可以进行完全,卤素全部被烷氧基溶剂分解作用几乎可以进行完全,卤素全部被烷氧基所取代:所取代:3)Sidgwick认为,这类反应是通过醇对金属中心认为,这类反应是通过醇对金属中心离子的配位作用引发,接着发生氯化氢的消除反应。离子的配位作用引发,接着发生氯化氢的消除反应。后来在四氯化硅、四氯化钛、四氯化锆和四氯化
15、钍后来在四氯化硅、四氯化钛、四氯化锆和四氯化钍与醇的作用中,有如下反应结果:与醇的作用中,有如下反应结果:虽然对上述反应结果还不甚清楚,虽然对上述反应结果还不甚清楚,Mehrotra在四在四醇盐与氯化氢的反应中,看到了相似的结果:醇盐与氯化氢的反应中,看到了相似的结果:基于基于Sidgwick的观点,人们想到了往反应体系的观点,人们想到了往反应体系中添加碱性物质中添加碱性物质(如氨、碱金属醇盐等如氨、碱金属醇盐等)来增加来增加醇盐阴离子的浓度和中和副产物醇盐阴离子的浓度和中和副产物HCl,使醇盐,使醇盐阴离子可更好地与金属氯化物反应:阴离子可更好地与金属氯化物反应:4)根据所用碱不同,醇盐合成
16、方法分成了)根据所用碱不同,醇盐合成方法分成了氨法氨法和和醇钠法醇钠法酰胺酰胺 采用此种方法已成功合成采用此种方法已成功合成Ti、Zr、Sn、Ge、Hf、Nb、Ni、Sb、Al、Th、Ta、Fe、V、Ce、U、Pu等金属的醇盐等金属的醇盐和和Si的醇盐。的醇盐。用醇钠与金属氯化物反应的方法,现已合成了用醇钠与金属氯化物反应的方法,现已合成了Ga、In、Sn、Fe、Sb、Bi、Ti、Th、U、Y、Se、W和镧和镧系等金属的醇盐。系等金属的醇盐。后后3d金属金属(外层有外层有3d电子的金属电子的金属)的醇盐已用醇锂法制得的醇盐已用醇锂法制得(R=Me、Et、)(不存在游离的不存在游离的OH)(R=
17、Me、Et、)(R=Me、Et、)(Me、Et、)吡啶和三乙胺有时也当作碱用于金属醇盐的合成中。吡啶和三乙胺有时也当作碱用于金属醇盐的合成中。除氯化物外,金属的氧氯化物也常用作制备金属醇除氯化物外,金属的氧氯化物也常用作制备金属醇盐的原料。盐的原料。(4)醇解法制备醇盐)醇解法制备醇盐 几乎所有金属元素的烷氧基衍生物都容易与含羟基几乎所有金属元素的烷氧基衍生物都容易与含羟基的化合物发生反应,使原来的烷氧基被新的烷氧基所取的化合物发生反应,使原来的烷氧基被新的烷氧基所取代。代。例如醇盐与另一种醇的反应,通常称为醇解反应或例如醇盐与另一种醇的反应,通常称为醇解反应或醇交换反应。醇交换反应。该反应过
18、程如下:该反应过程如下:人们广泛地由人们广泛地由“低级低级醇盐合成醇盐合成“高级高级”醇盐。醇盐。目前,采用这种方法,已成功地制备了目前,采用这种方法,已成功地制备了Zn、Be、B、Al、Ga、Ge、In、Sn、Ti、Zr、Hf、Th、V、Fe、Sb、Nb、Ta、Se、U、和镧、和镧La系系等元素的醇盐。等元素的醇盐。(与与C6H12共沸共沸)(5)金属有机盐与碱金属醇盐的反应)金属有机盐与碱金属醇盐的反应 1982年有人报道:用醋酸铅为原料使之与醇钠反年有人报道:用醋酸铅为原料使之与醇钠反应,能够合成应,能够合成Pb(OR)2。1986年,日本也出现了这方年,日本也出现了这方面的专利。面的专
19、利。1985年,年,Yoshiharau Ozaki用金属的醋酸盐和草用金属的醋酸盐和草酸盐与醇钠作用,还成功地合成了一系列稀土金属元酸盐与醇钠作用,还成功地合成了一系列稀土金属元素的醇盐。素的醇盐。(6)酯交换反应)酯交换反应合成出合成出Al,Ga,Fe,Va,Ti,Zr,Hf,Nb,Ta和和La系等元素的金属醇盐系等元素的金属醇盐(7)金属二烷基胺盐与醇反应)金属二烷基胺盐与醇反应 此法特别适用于当金属与氧的亲合性比与氮的亲此法特别适用于当金属与氧的亲合性比与氮的亲合性大时,它的另一个优点是二烷基胺具有较高的挥合性大时,它的另一个优点是二烷基胺具有较高的挥发性,所以它很容易地从体系中挥发除
20、去。发性,所以它很容易地从体系中挥发除去。该方法可以用来制备该方法可以用来制备U(OR)4,现已用于合成,现已用于合成V、Cr、Sn、Ti、Zr、Nb、和、和Ta等多种金属醇盐。等多种金属醇盐。(8)金属醇盐的电化学合成法)金属醇盐的电化学合成法1)用电化学方法目前己经合成)用电化学方法目前己经合成Ni,Co,Fe,Mn,Sb、Cu、Ge、Ta、Zr、Ti、A1等金属的醇盐。等金属的醇盐。2)电化学方法:是以惰性元素电极)电化学方法:是以惰性元素电极铂电极或石铂电极或石墨电极为阴极,以欲制备的金属醇盐金属为牺牲阳极,墨电极为阴极,以欲制备的金属醇盐金属为牺牲阳极,在醇溶液中添加少量电解质载体,
21、通电流阴极和阳极在醇溶液中添加少量电解质载体,通电流阴极和阳极之间发生电解反应来制备预定金属的醇盐。之间发生电解反应来制备预定金属的醇盐。3)优点:此种方法不仅使制得的醇盐纯度高,)优点:此种方法不仅使制得的醇盐纯度高,而且作业环境好,污染少,后处理工作容易,可而且作业环境好,污染少,后处理工作容易,可望成为今后醇盐合成研究的一个方向。望成为今后醇盐合成研究的一个方向。缺点:它对金属的电极电位有一定的要求,金属缺点:它对金属的电极电位有一定的要求,金属电极的造价也较昂贵。电极的造价也较昂贵。此法目前尚处于研究阶段,尚未见工业化生产。此法目前尚处于研究阶段,尚未见工业化生产。3.多元金属醇盐的合
22、成多元金属醇盐的合成(1)双金属醇盐的合成方法)双金属醇盐的合成方法双金属醇盐的化学结构是建立在不同金属之双金属醇盐的化学结构是建立在不同金属之间的烷氧桥链的配位作用模型的基础之上的间的烷氧桥链的配位作用模型的基础之上的 1)不同醇盐之间的反应)不同醇盐之间的反应不同醇盐在惰性溶剂苯中按所期望的化学计量关系不同醇盐在惰性溶剂苯中按所期望的化学计量关系混合,反应方程式如下。混合,反应方程式如下。此反应方程式最初用来合成此反应方程式最初用来合成NaU(OEt)6。Be、Zn、Al、Ti、Zr、Nb、Ta的双金属醇盐一般是用它们的双金属醇盐一般是用它们的醇盐与碱金属醇盐反应来合成,以下列出了一的醇盐
23、与碱金属醇盐反应来合成,以下列出了一些合成方法及反应方程式:些合成方法及反应方程式:(M=Li,Na,K,Rh,Cs;M=Al,Ga)(M=Li,Na,K,Rh,Cs)2)通过金属溶解,金属醇盐与金属醇盐相互反应)通过金属溶解,金属醇盐与金属醇盐相互反应 这种方法用来制备碱土金属的双金属醇盐。这种方法用来制备碱土金属的双金属醇盐。在在Al、Zr、Nb、Ta等醇盐存在下,这些碱土金属等醇盐存在下,这些碱土金属的双金属醇盐在醇中能很快地溶解:的双金属醇盐在醇中能很快地溶解:(其中其中M=Mg,Ca,Sr,Ba;M=Al,Ga;MZr,Hf;M=Nb,Ta;R=Et,Pri)3)金属卤化物与双金属醇
24、盐反应)金属卤化物与双金属醇盐反应这种方法可用下列反应通式表示:这种方法可用下列反应通式表示:此类型的反应广泛使用四异丙氧基铝钾此类型的反应广泛使用四异丙氧基铝钾K(Al(OPri)4)作反应试剂,可用于不同金属的双金属醇作反应试剂,可用于不同金属的双金属醇盐的合成,盐的合成,M=In、Th、Sn()、Sn()、Be、Zn、Cd、Hg、Cr、Fe、Mn、Co、Ni和和Cu。同样,同样,Nb(OPri)6或或Ta(OPri)6也被用来合成它门的衍也被用来合成它门的衍生物生物M(Nb(OPri)6)n或或M(Ta(OPri)6)n,M=Cr、Co、Ni、Cu,通式为,通式为M(Zr2(OPri)9
25、)n的衍生物已通过的衍生物已通过类似的途径合成,类似的途径合成,M=Fe()、Fe()、Co、Ni、Cu。4)异丙醇钾与两种金属卤化物的反应)异丙醇钾与两种金属卤化物的反应镧系与铝的双金属异丙醇盐已通过如下反应合成:镧系与铝的双金属异丙醇盐已通过如下反应合成:Ln=Gd,Ho,Er 5)醇解和酯交换反应)醇解和酯交换反应与简单醇盐一样,高级醇的双金属衍生物也能通过与简单醇盐一样,高级醇的双金属衍生物也能通过低级醇盐与另一种醇或有机酯相互交换来合成:低级醇盐与另一种醇或有机酯相互交换来合成:(其中其中R=Me,Et,Pri;R=Bu,Am)(2)三金属、四金属醇盐的合成)三金属、四金属醇盐的合成
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