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 Le Zirconate de calcium , un nouveau minéral du
groupe perovskite avec une formule idéale
CaZrO3 (Pbnm, a = 5,55, b = 5,70, c = 7.93Å), a
été découvert récemment dans les ignimbrites de
l’édifice volcanique la Haute-Chegem au district
de la Caucase du Nord en Russie .
 Forme : nanopoudre.
 Densité : 5.11 g/ml à 25 ◦C.
 Point de fusion 2345 ◦C .
 Il cristallise dans deux structures différentes
selon les conditions ambiantes :
› A une température basse la forme
orthorhombique est stable. Elle adopte une
structure Pbnm pérovskite avec une légère
déformation octaédrique ZrO6.
› A plus de 1900 ◦C c’est la structure pérovskite
cubique Pm3m qui devient alors stable .
Figure 1 . Structure cristallin orthorhombique de CaZrO3
Figure 2. Structure cristallin cubique de
CaZrO3
Figure 3. Arrangement des octaèdres
dans la maille idéale cubique
 Le zirconate de calcium est le plus souvent
synthétisé par la réaction à l'état solide entre
CaO et ZrO2 à 1300-1450 ◦C .
 CaZrO3 peut être aussi obtenu à partir du
procédé sol-gel par des réactions chimiques
simples et à une température proche de la
température ambiante (20 à 150 °C), par la
méthode de fusion solide-solide et à partir du
procédé de microémulsion.
Figure 4 .Diagramme de phase du système CaO-ZrO2
 En raison de son haut point de fusion de plus de
2300 ° C et son excellente résistance à la
corrosion aux alcalis il peut être un bon candidat
pour un nouveau matériau réfractaire appliquée
dans un milieu alcalin.
 CaZrO3 a également attiré beaucoup d'attentions
comme un catalyseur pour la trans estérification de
l'huile destinée à la production efficace de
biodiesel. Les recherches indiquent aussi qu'il a
une meilleure activité catalytique par rapport à
d'autres catalyseurs à base du même genre.
 Creusets résistants au métaux actinides
liquides (U,Th)
 Condensateurs multicouches en céramique
 Electrolyte solide pour des dispositifs
électrochimiques appliqués dans la métallargie
 Piles à combustible
 Résonateur diélectrique
 Filtres mécaniques
 Capteurs de gaz
 Différents échantillons du zirconate de calcium ont été
préparés par différentes méthodes telles que sol-gel,
solide-solide fusion et microémulsion.
 Une étude a démontré que les échantillons de CaZrO3
qui ont été préparés par micro émulsion ont une
adsorptions de CO2 plus élevées en comparaison avec
les autres échantillons préparés par d'autres méthodes
et aussi que l'humidité dans les échantillons du
zirconate de calcium contribue à l'adsorption de CO2.
: Galuskin E.V. et al. 2008. Am. Min. 93:1903-1910.
: Szczerba J, P˛edzich Z. The effect of natural dolomite admixtures
on calcium zirconate–periclase materials microstructure evolution.
Ceram Int 2010;36:535–47.
: P. Stoch, J. Szczerba, J. Lis, D. Madej, Z. P˛edzich. 2011, Crystal
structure and ab initio calculations of CaZrO3, 665–670.
: Xue Yang, Quanjun Li, Ran Liu, Bo Liu, Shuqing Jiang, Ke Yang,
Jing Liu, Zhiqiang Chen, Bo Zou, Tian Cuia and Bingbing Liu. A novel
pressure-induced phase transition in CaZrO3, CrystEngComm, 2014,
16, 4441.
: P. Stoch et al. / Journal of the European Ceramic Society 32
(2012) 665–670.
: M. R. NADLER and E. S. FlTZSlMMONS. 1955, Preparation and
Properties of Calcium Zirconate, Journal of The American Csramic
Society-Nadler and FitzsimmonsVol. 38, No. 6.

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CaZrO3 - Zirconate de Calcium

  • 1.
  • 2.  Le Zirconate de calcium , un nouveau minéral du groupe perovskite avec une formule idéale CaZrO3 (Pbnm, a = 5,55, b = 5,70, c = 7.93Å), a été découvert récemment dans les ignimbrites de l’édifice volcanique la Haute-Chegem au district de la Caucase du Nord en Russie .  Forme : nanopoudre.  Densité : 5.11 g/ml à 25 ◦C.  Point de fusion 2345 ◦C .
  • 3.  Il cristallise dans deux structures différentes selon les conditions ambiantes : › A une température basse la forme orthorhombique est stable. Elle adopte une structure Pbnm pérovskite avec une légère déformation octaédrique ZrO6. › A plus de 1900 ◦C c’est la structure pérovskite cubique Pm3m qui devient alors stable .
  • 4. Figure 1 . Structure cristallin orthorhombique de CaZrO3
  • 5. Figure 2. Structure cristallin cubique de CaZrO3 Figure 3. Arrangement des octaèdres dans la maille idéale cubique
  • 6.  Le zirconate de calcium est le plus souvent synthétisé par la réaction à l'état solide entre CaO et ZrO2 à 1300-1450 ◦C .  CaZrO3 peut être aussi obtenu à partir du procédé sol-gel par des réactions chimiques simples et à une température proche de la température ambiante (20 à 150 °C), par la méthode de fusion solide-solide et à partir du procédé de microémulsion.
  • 7. Figure 4 .Diagramme de phase du système CaO-ZrO2
  • 8.  En raison de son haut point de fusion de plus de 2300 ° C et son excellente résistance à la corrosion aux alcalis il peut être un bon candidat pour un nouveau matériau réfractaire appliquée dans un milieu alcalin.  CaZrO3 a également attiré beaucoup d'attentions comme un catalyseur pour la trans estérification de l'huile destinée à la production efficace de biodiesel. Les recherches indiquent aussi qu'il a une meilleure activité catalytique par rapport à d'autres catalyseurs à base du même genre.
  • 9.  Creusets résistants au métaux actinides liquides (U,Th)  Condensateurs multicouches en céramique  Electrolyte solide pour des dispositifs électrochimiques appliqués dans la métallargie  Piles à combustible  Résonateur diélectrique  Filtres mécaniques  Capteurs de gaz
  • 10.  Différents échantillons du zirconate de calcium ont été préparés par différentes méthodes telles que sol-gel, solide-solide fusion et microémulsion.  Une étude a démontré que les échantillons de CaZrO3 qui ont été préparés par micro émulsion ont une adsorptions de CO2 plus élevées en comparaison avec les autres échantillons préparés par d'autres méthodes et aussi que l'humidité dans les échantillons du zirconate de calcium contribue à l'adsorption de CO2.
  • 11. : Galuskin E.V. et al. 2008. Am. Min. 93:1903-1910. : Szczerba J, P˛edzich Z. The effect of natural dolomite admixtures on calcium zirconate–periclase materials microstructure evolution. Ceram Int 2010;36:535–47. : P. Stoch, J. Szczerba, J. Lis, D. Madej, Z. P˛edzich. 2011, Crystal structure and ab initio calculations of CaZrO3, 665–670. : Xue Yang, Quanjun Li, Ran Liu, Bo Liu, Shuqing Jiang, Ke Yang, Jing Liu, Zhiqiang Chen, Bo Zou, Tian Cuia and Bingbing Liu. A novel pressure-induced phase transition in CaZrO3, CrystEngComm, 2014, 16, 4441. : P. Stoch et al. / Journal of the European Ceramic Society 32 (2012) 665–670. : M. R. NADLER and E. S. FlTZSlMMONS. 1955, Preparation and Properties of Calcium Zirconate, Journal of The American Csramic Society-Nadler and FitzsimmonsVol. 38, No. 6.

Notes de l'éditeur

  1. Le Zirconate de calcium est le seul composé dans le système CaO-ZrO2 avec un point de fusion qui atteint les 2345 ◦C.
  2. CaZrO3 actuellement a été utilisé comme // et autres applications .