Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на празеодимов прах cas 7440-10-0 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен празеодимов прах cas 7440-10-0 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Празеодимов прахе химичен елемент с атомен номер 59 и химичен символ Pr. Той е сребристо бял в чисто състояние, но се окислява бързо на въздух и става жълт или зелен, и е твърд при стайна температура. Това е сравнително мек метал и е ковък и ковък, което му позволява да бъде оформен в различни форми. Подобно на други редкоземни метали, празеодимът лесно се окислява във въздуха и на повърхността ще се образува оксиден филм. Този слой от оксиден филм превръща цвета на празеодима в жълт или зелен. Има добра електрическа и топлопроводимост. Феромагнитен материал, който има спонтанен магнитен момент и проявява подчертан силен магнитен ефект. Той има относително висока електрическа и топлопроводимост, като и двете стойности нарастват с повишаване на температурата. Това доведе до обширното развитие на празеодима в областта на електрониката и термотехниката.

|
|
|
|
Химическа формула |
C3H7 |
|
Точна маса |
220 |
|
Молекулно тегло |
221 |
|
m/z |
220 (100.0%), 222 (32.0%), 221 (13.0%), 223 (4.1%) |
|
Елементен анализ |
С, 65,33; Н, 4,57; Cl, 16.07; P, 14.04 |

Празеодимът, като важен член на семейството на редкоземните елементи, показва незаменима стойност в множество промишлени области поради своите уникални физични и химични свойства. От традиционната керамика до съвременната оптична комуникация, от енергийния катализ до космическото пространство, приложението на празеодима е навлязло във всеки аспект на човешкото производство и живот.
Приложението напразеодимов прахв областта на постоянните магнитни материали може да се разглежда като крайъгълен камък на съвременната индустрия. Въпреки че производителността на магнитите, направени единствено от празеодим, е ограничена, като синергичен елемент празеодимовата неодимова сплав (NdPr), образувана с неодим (Nd), се превърна в основен компонент на третото-поколение редкоземни постоянни магнити (NdFeB). Тази сплав значително подобрява устойчивостта на окисление и механичната якост на магнита чрез добавяне на 15-25% празеодим, като същевременно намалява зависимостта от чист неодим, което води до намаляване на материалните разходи с над 30%.
Типични сценарии за приложение:
Нов енергиен двигател за задвижване на превозни средства: Синхронният двигател с постоянен магнит на Tesla Model 3 използва магнити от празеодимова неодимова сплав, което позволява ефективността на двигателя да надвишава 97% и увеличава обхвата на движение с 15%.
Вятърна турбина: Офшорната вятърна турбина Vestas V164-9.5MW използва празеодимови магнити и може да поддържа ефективност на генериране на електроенергия от 92% при условия на ниска скорост на вятъра.
Потребителска електроника: Във вибрационния мотор на Apple AirPods Pro празеодимовите неодимови магнити постигат прецизен контрол на ниво 0,2 mm, като значително подобряват ефективността на намаляване на шума.
Свойствата на електронния преход на празеодима го правят „цветен магьосник“ в областта на оптиката. Неговите съединения могат да абсорбират специфични дължини на вълните на светлината и да играят критична роля в стъклото, керамиката и лазерните системи.
Основен технологичен пробив:
Специално защитно стъкло: празеодимовото неодимово стъкло се превръща в основен материал на заваръчни маски за лице, като абсорбира 589nm натриева жълта светлина. Стъклото с примес на Pr Nd, разработено от Schneider Electric в Германия, може да намали интензитета на силно светлинно излъчване с 99,9% и да предпази ретината на заварчика от повреда.
Оптична комуникация: Оптичният усилвател с празеодим (PDFA) постига усилване на оптичния сигнал от 30 dB в обхвата 1300 nm, поддържайки надстройката и трансформацията на 1550 nm оптична мрежа на Китай. Техническият екип на Huawei оптимизира разпределението на концентрацията на празеодимови йони, намалявайки загубата на предаване на влакна до 0,18 dB/km.
Лазерна технология: Pr: YAG кристалът може да генерира 1,06 μm близък-инфрачервен лазер, който се използва в областта на медицината за красота на кожата и очна хирургия. Лазерната система Pr, разработена от Coherent Corporation в Съединените щати, постига рязане на тъкани с точност от 0,1 mm, намалявайки времето за следоперативно възстановяване с 40%.
В областта на нефтохимикалите, празеодимът, като активен компонент на катализаторите, значително подобрява ефективността на крекинг чрез регулиране на реакционните пътища. Обогатеният с Pr Nd/Y{1}}тип зеолитен катализатор, разработен от Sinopec, е увеличил добива на бензин с 8%, като същевременно контролира производството на кокс под 3%.
Случаи на индустриално приложение:
Инсталация за каталитичен крекинг: След използване на катализатори на основата на празеодим в рафиниращата единица с 10 милиона тона/година на Zhenhai Refining and Chemical, добивът на лек петрол се увеличи от 72% на 78%, с годишно увеличение на ползите над 200 милиона юана.

Пречистване на автомобилни отработени газове: Материалът за съхранение на кислород CeO2-ZrO2, добавен с празеодим, позволява на трипътния катализатор да започне реакцията на пречистване при 500 градуса, намалявайки емисиите на NOx с 60% по време на етапа на студен старт.
Синтез на биодизел: Модифицираният с празеодим твърд киселинен катализатор може да увеличи степента на преобразуване на маслото до 98%, да намали реакционната температура от 220 градуса на 180 градуса и да намали консумацията на енергия с 25%.
Атомният радиус напразеодимов прахе близък до този на леките метали като магнезий и алуминий и неговите свойства на материала могат да бъдат значително подобрени чрез укрепване на твърд разтвор. В космическото поле границата на провлачване на сплавта Pr Mg достига 420 MPa, което е три пъти по-високо от чистия магнезий, като същевременно се поддържа стабилност на размерите при 180 градуса.

Основни технически параметри:
Високотемпературна сплав: Добавянето на 0,3% празеодим към сплав Inconel 718 увеличава якостта на издръжливост от 800MPa до 1050MPa при 650 градуса.
Устойчив на износване материал: Съотношението на смилане на шлифовъчното колело от празеодимов корунд достига 1:5000, което е 2,3 пъти по-голямо от това на белия корунд, постигайки прецизен контрол от ниво 0,01 mm при обработката на лопатките на авиационни двигатели.
Антикорозионно покритие: Плътността на тока на устойчивост на корозия на модифицираното с празеодим покритие от епоксидна смола в 3,5% разтвор на NaCl е намалена до 10 ⁻⁶ A/cm², а животът на защитата е удължен до 15 години.
В областта на керамиката, оцветяващите свойства на празеодима водят до уникална "редкоземна жълта" глазура. Чрез контролиране на съотношението на Pr ³ ⁺/Pr 4⁺ валентни състояния може да се постигне цветен градиент от лимоненожълто до златисто, покриващ областта 0,35-0,45y на диаграмата на цветност CIE 1931.
Практика на иновация на процеса:
Архитектурна керамика: Микрокристалният стъклен панел с празеодимова глазура, разработен от Mona Lisa Group, има твърдост по Моос 7 и устойчивост на износване пет пъти по-висока от обикновените керамични плочки.

Ежедневна керамика: Jingdezhen използва формула с празеодимова глазура за производство на костна керамика, с пропускливост на светлина, увеличена до 62% и термична стабилност, достигаща 200 градуса -20 градуса, без напукване по време на бързо охлаждане.
Художествена керамика: Глазурата с празеодимов итрий колегира ефект на "глазура със златна звезда" при изпичане при 1280 градуса и времето за задържане на металния блясък се удължава от 3 години на 15 години.
С развитието на квантовата технология и новата енергийна технология продължават да се появяват нови употреби на празеодима:
Квантово изчисление: Кристалите Y ₂ SiO 5, легирани с Pr ³ ⁺, служат като квантова среда за съхранение с времена на съхранение над 100 ms, поставяйки основата за разработването на квантови повторители.
Инженерство в ядрената енергия: Pr ₂ O3 се използва като материал за контролния прът за постигане на прецизен контрол на напречното-сечение на поглъщане на неутрони в бърз реактор с натриево охлаждане от четвърто поколение, подобрявайки безопасността на реактора с два порядъка.
Охлаждане в твърдо състояние: сплавта PrNi ₅ показва промяна на магнитната ентропия от 20J/(mol · K) в температурния диапазон 2K, предоставяйки нови идеи за технология за заместване на течен хелий.

Празеодимов прахе един от редкоземните елементи. Поради важните му приложения в различни области, методите за производство и приготвяне на празеодима също стават все по-важни. Всички синтетични методи на празеодим ще бъдат представени по-долу.
Екстракцията с разтворител е често използван метод за получаване на празеодим, който се основава главно на селективната разтворимост на празеодимови йони в органични екстрагенти. Органични киселини като димеркаптометан обикновено се използват като екстрагенти за отделяне на празеодимови йони от сместа. Специфичните оперативни стъпки включват: смесване на суровината, съдържаща празеодим с подходящ екстракционен агент, добавяне на подходящо количество солна киселина или друга кисела среда за насърчаване на реакцията и след това отделяне на органичния слой с вода. Накрая празеодимът се пречиства чрез редукция, утаяване, филтриране и други стъпки.
Микробният метод е нов тип метод за производство на празеодим, който се постига чрез използване на характеристиките на определени микроорганизми, които могат да абсорбират и трансформират елементи на празеодим. Този подход може да се използва самостоятелно или в комбинация с други биологични процеси. Често използваните микроорганизми включват: мухъл и бактерии. При този метод бактериите или плесените се отделят от отпадъчните води, съдържащи празеодим, и след това се пречистват, за да се получи празеодим чрез техники като култивиране и ензимно третиране.
Методът на редукция на оксид е друг важен метод за получаване на празеодим. Основният принцип е да се редуцира оксидът на празеодима до метално състояние. Специфичните стъпки включват: смесване на оксида на празеодим с редуциращ агент (като алуминий) и реагиране при висока температура, така че да се редуцира до метално състояние. В допълнение, този метод може също да използва редуциращи агенти като въглерод или натрий за провеждане на реакцията, но трябва да се обърне внимание на атмосферата и контрола на температурата по време на реакцията.

Методът за редукция на водород е метод за получаване на празеодим, който често се използва за получаване на празеодим с висока-чистота. Основният принцип е да се редуцира празеодимовият оксид до метално състояние с водород. Специфичният оперативен процес включва: взаимодействие на празеодимовия оксид с водород при висока температура, за да се редуцира до метално състояние. След като реакцията приключи, празеодимът се екстрахира чрез стъпки като охлаждане, утаяване и филтриране.
Методът на металотермична редукция е сравнително нов метод за получаване на празеодим. Основният му принцип е да използва метали, за да реагира с празеодимови оксиди при високи температури, за да образува съответните метални соли и след това да ги редуцира с редуциращ агент. Специфичният оперативен процес включва: смесване на празеодимови оксиди с метали (като натрий, калций, алуминий и др.) и реагиране при висока температура за генериране на съответните метални соли. След това металната сол се редуцира до метална форма с помощта на редуциращ агент. Качеството наПразеодимов прахполучен по този метод е висок, но производствените разходи са сравнително високи.
В заключение, петте метода, въведени по-горе, могат да се използват за получаване на празеодим, сред които екстракцията с разтворител и редукция на оксид са два често използвани метода. Различните методи са подходящи за различни нужди и най-подходящият метод за приготвяне трябва да бъде избран според конкретната ситуация.

Празеодимът е химичен елемент, който има химични свойства, подобни на други редкоземни метали, но има и свои собствени уникални реактивни свойства.
Празеодимът реагира с кислорода във въздуха, за да образува тънък оксиден филм. Този оксиден филм може да предпази празеодима от по-нататъшно окисление, но в присъствието на висока температура или силни окислители (като азотна киселина), оксидният филм ще се разложи или ще бъде унищожен. В допълнение, празеодимът може също да реагира с въглероден диоксид, за да генерира празеодимов карбонат.
Празеодимът може да реагира с киселинен разтвор, за да се получи съответната празеодимова сол. Например празеодимът може да реагира с киселинни разтвори като солна киселина и азотна киселина, за да произведе съединения като хлориди и нитрати, съответстващи на празеодим. Тези съединения обикновено са важни суровини за получаването на празеодим.
Когато празеодимът реагира с алкали, той ще генерира съответния празеодимов хидроксид или оксид. В разтвор на натриев хидроксид или калиев хидроксид празеодимът може да реагира с вода, за да образува празеодимов хидроксид или оксид. Въпреки това, трябва да се отбележи, че реактивоспособността на празеодима е ниска, така че условията на реакцията трябва да се контролират, за да се осигури гладкото протичане на реакцията.
Празеодимов прахможе да реагира с различни елементи, за да генерира съответните съединения. Например, празеодимът може да реагира със сяра, за да образува празеодимов сулфид и с въглерод, за да образува празеодимов карбид. В допълнение, празеодимът може също да реагира с водород, кислород, азот и т.н., за да генерира съответните съединения.
Празеодимът може да реагира с кислород при висока температура, за да генерира феномен на горене и да генерира съответните оксиди. Например, когато празеодимът се нагрее в пламък, ще се появи ярка бяла светлина и повърхността на празеодима ще се окисли, за да образува оксиди. В допълнение, празеодимът може също да претърпи реакция на горене при условие на пръскане на кислород върху него.
В обобщение, празеодимът е донякъде реактивен и произвежда различни съединения, когато реагира с въздух, киселини, основи и други елементи. Реактивоспособността на празеодима е сравнително ниска и условията на реакцията трябва да се контролират, за да се гарантира гладкото протичане на реакцията. Тези реакционни свойства имат водещо значение за получаването, приложението и други свързани области на празеодима.
Популярни тагове: празеодимов прах cas 7440-10-0, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




