14.3.3
Các phản ứng vô cơ
I
Khả năng hòa tan tuyệt vời của SiOz hoặc các hợp chất vô cơ khác trong nước gần như quan trọng
dẫn đến một giải pháp đồng nhất. Một sự gia tăng nhỏ trong nhiệt độ giảm
độ hòa tan mạnh; do đó các tinh thể phát triển từ các giải pháp với kích thước được xác định
và hình thái. Sự tăng trưởng tinh thể có thể được kiểm soát chính xác của nhiệt độ
và áp suất.
Tinh thể thạch anh sản xuất bằng phương pháp tăng trưởng thủy nhiệt (350-400 "C, 80-200
MPa, ví dụ [75]) có đặc tính tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử
công nghiệp. Nước siêu tới hạn có thể là một môi trường phản ứng tuyệt vời cho thủy nhiệt
tinh của các hạt oxit ví dụ như kim loại [76]. Việc sản xuất được xác định
các hạt oxit kim loại phức tạp, giống như bari hexaferrite (BaFel2019) được sử dụng trong
mật độ cao ghi âm phương tiện truyền thông, oxit kim loại pha tạp (A15 (Y + Tb) 3012, YAG / Tb) được sử dụng
trong màn hình phosphor, và lithium cobalt oxide (LiCoOz) cho Li cathodes pin ion,
có thể có tiềm năng đáng kể cho các ứng dụng kỹ thuật [761. oxit kim loại được
cũng được hình thành bởi sự thủy phân của axetat [77], nitrat [78, 791 hoặc hỗn hợp của cả hai [80]
trong SCW. Ví dụ sự phân hủy của La (CH3C00) 3 và Cu (CH3C00) 2 tại
400-500 "C trong SCW dẫn đến La2Cu04 với một diện tích bề mặt cao và tăng cường oxy
tính di động. La2Cu04 là quan trọng, perovskit hoạt động xúc tác, được sản xuất
trong SCW trong một cách dễ dãi hơn bằng các kỹ thuật chuẩn bị thông thường
Nhanh chóng mở rộng để áp thấp dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ trong khả năng hòa tan. Những
cái gọi là quá trình RESS, nổi tiếng với sự hình thành phân từ các giải pháp trong siêu
carbon dioxide, được thích nghi để tạo thành các hạt mịn hoặc phim bởi sự mở rộng nhanh chóng
của một dung dịch nước [81]. Dưới điều kiện phản ứng quyết liệt hơn (7,7 GPa,
1600 "C) ngay cả sự hình thành của kim cương đã được quan sát trong siêu nước COz
hỗn hợp [821.
[771.
đang được dịch, vui lòng đợi..