Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на zro2 прах cas 1314-23-4 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен прах zro2 cas 1314-23-4 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
ZRO2 Прахе основният оксид нацирконий. Обикновено това е бял кристал без мирис и вкус, който трудно се разтваря във вода, солна киселина и разредена сярна киселина. Обикновено съдържа малко количество хафниев диоксид. Той има неактивни химични свойства, висока точка на топене, високо съпротивление, висок индекс на пречупване и нисък коефициент на топлинно разширение, което го прави важен устойчив на висока-температура материал, керамичен изолационен материал и керамичен засенчващ агент. Той е и основната суровина за изкуствено сондиране. Ширината на лентата е около 5-7ev. Той е моноклинен при ниска температура, образувайки тетрагонален кристал над 1100 градуса и кубичен кристал над 1900 градуса. циркониевият оксид zro2, молекулна формула O2Zr, CAS 1314-23-4, е метален оксид с висока точка на топене, висока твърдост и висока химическа стабилност.
Кристалната структура с кубична кристална система принадлежи към пространствената група P63mc. При високи температури кристалната структура на zro2 претърпява трансформация от кубична структура в моноклинна структура. Обикновено бял или светложълт цирконий с висока-чистота е безцветен и прозрачен. Има висок индекс на пречупване и ниска дисперсия. Долен коефициент на топлинно разширение, приблизително 7,5 × 10 ^ -6 K ^ -1. Този нисък коефициент на топлинно разширение дава предимство на циркония при производството на високотемпературни сензори и оптични устройства. Неговият индекс на пречупване е около 2,15, а коефициентът на дисперсия е около 0,06. Този висок индекс на пречупване и ниска дисперсия правят циркониевия диоксид zro2 широко използван в оптични устройства и покрития. Има широка стойност на приложение в керамичната и стъкларската промишленост. Чрез добавяне на подходящо количество цирконий може да се подобри производителността и качеството на керамичните и стъклените продукти, както и тяхната естетика и надеждност. С непрекъснатото развитие на технологиите, областите на приложение на циркония в керамичната и стъкларската промишленост ще продължат да се разширяват, носейки повече удобство и ползи за човешкото производство и живот.

|
Химическа формула |
O2Zr |
|
Точна маса |
122 |
|
Молекулно тегло |
123 |
|
m/z |
122 (100.0%), 126 (33.8%), 124 (33.3%), 123 (21.8%), 128 (5.4%) |
|
Елементен анализ |
О, 25,97; Zr, 74,03 |
|
Морфологичен |
прах |
|
Цвят |
бяло |
|
Точка на топене |
2700 градуса C (осветено) |
|
Точка на кипене |
5000 градуса C (осветено) |
|
Плътност |
5,89 g / ml при 25 градуса C (осветено) |
|
Пламна точка |
5000 градуса С |
|
|
|

ZRO2 Прахима редица уникални физични свойства, като висока точка на топене, висока твърдост, висока химическа стабилност, нисък коефициент на термично разширение и добри оптични свойства, което го прави широко използван в много области. По-долу са основните употреби на цирконий:
1. Керамична и стъкларска промишленост:
С висока точка на топене и химическа стабилност, той се използва като добавка в керамичната и стъкларската промишленост. Добавянето на цирконий може да подобри свойствата на керамичните продукти, като увеличаване на здравината, устойчивостта на износване и устойчивостта на висока температура. В допълнение, цирконийът може да служи и като избистрящ агент в стъкларската промишленост, подобрявайки прозрачността и качеството на стъклените продукти.
1.1. Керамична промишленост:
(1) Втвърдяващи и подсилващи агенти: могат да се използват като втвърдяващи и подсилващи агенти за керамични материали. В керамичните продукти е възможно да се подобри размерът на зърното на керамичните материали, да се подобри тяхната издръжливост, здравина и устойчивост на удар. Чрез добавяне на подходящо количество цирконий може да се подобри устойчивостта на износване, устойчивостта на умора и висока-температурна устойчивост на керамичните материали.
(2) Покритие и остъкляване: Може да се използва за покритие и остъкляване на керамични продукти. Покритията имат висока твърдост, устойчивост на износване и устойчивост на корозия, което може да предпази повърхността на керамичните продукти от повреда. В същото време остъкляването може да подобри естетиката и блясъка на керамичните продукти, правейки ги по-привлекателни.
(3) Избелващ агент за порцелан: Има висока белота и може да се използва като избелващ агент за порцелан. Добавянето на подходящо количество от този продукт към порцелановите продукти може значително да подобри тяхната белота и прозрачност, което ги прави по-естетически привлекателни.
(4) Структурна керамика: може да се използва за производство на структурна керамика. Структурната керамика е керамичен материал с висока якост, висока твърдост, устойчивост на висока температура и устойчивост на корозия, широко използвани в области като машини, електроника, космонавтика и т.н. В структурната керамика нейната висока твърдост, висока устойчивост на износване и устойчивост на висока температура могат да се използват за подобряване на експлоатационния живот и надеждността на структурната керамика.
1.2. Стъкларска промишленост:
(1) Избистрител за стъкло: Може да се използва като избистрител за стъкло за подобряване на прозрачността и качеството на стъклените продукти. В процеса на производство на стъкло добавянето на подходящо количество цирконий може да насърчи топенето и избистрянето на стъклото, да намали образуването на мехурчета и микропукнатини и да подобри здравината и устойчивостта на удар на стъклените продукти.
(2) Специално стъкло: Може да се използва за производство на специално стъкло, като стъкло с висока-якост, устойчиво на висока-температура стъкло и оптично стъкло. Сред тези специални стъкла, тяхната висока твърдост, висока устойчивост на износване и устойчивост на висока температура могат да бъдат използвани за подобряване на тяхната производителност и надеждност.
(3) Стъклени влакна: могат да се използват за производство на стъклени влакна. Стъкленото влакно е влакнест материал с лека, висока якост, устойчивост на корозия и изолационни свойства, широко използван в области като архитектура, автомобили, космонавтика и т.н. В стъклените влакна неговата здравина и издръжливост могат да бъдат подобрени, както и производителността му при обработка и използване може да бъде подобрена.
2. Електронна индустрия:
С висока твърдост и ниска топлопроводимост, той се използва като суровина за керамични кондензатори, пиезоелектрични кристали и полупроводникови устройства в електронната индустрия. Може също да се използва за производство на високо-температурни сензори и изпълнителни механизми.

2.1. Електронна керамика:
Може да се използва за производство на електронна керамика. Електронната керамика е керамичен материал с отлични електрически, термични и механични свойства, широко използван в области като електрониката, комуникациите, космическата техника и др. В електронната керамика неговата висока твърдост, висока устойчивост на износване и химическа стабилност могат да се използват за подобряване на устойчивостта на износване, устойчивостта на корозия и устойчивостта на удар на електронната керамика. Освен това може да се използва и като диелектричен материал за електронна керамика, производство на електронни компоненти като кондензатори и пиезоелектрични кристали.
2.2. Опаковка на интегрална схема:
Може да се използва за производство на опаковка на интегрална схема. Опаковката на интегрирана схема е структура, която капсулира чипове на интегрална схема в защитна обвивка, която може да предпази чиповете от влияния на околната среда и механични повреди. В опаковката на интегрирана схема, нейната висока точка на топене, висока химическа стабилност и отлична изолационна производителност могат да се използват за подобряване на надеждността и стабилността на опаковката на интегрирана схема.

2.3. Сензор за висока температура:
Може да се използва за производство на високо{0}}температурни сензори. Сензорите за висока температура са сензори, които могат да измерват високи температури и се използват широко в промишленото производство, космическото пространство и други области. При високо-температурните сензори тяхната висока точка на топене, висока химическа стабилност и отлична топлопроводимост могат да се използват за подобряване на точността на измерване и експлоатационния живот на високо-температурните сензори.
2.4. Лазер:
Може да се използва за производство на лазери. Лазерът е устройство, което може да излъчва лазери и се използва широко в области като медицина, комуникация и индустрия. В лазерите неговият висок индекс на пречупване, ниска дисперсия и отлична химическа стабилност могат да се използват за подобряване на изходната мощност и качеството на лазерния лъч.

2.5. Твърд електролит за горивни клетки:
Може да се използва за производство на твърди електролити за горивни клетки. Горивните клетки са устройства, които преобразуват химическата енергия в електрическа енергия, като твърдите електролити са важен компонент. В твърдите електролити на горивните клетки тяхната висока йонна проводимост и химическа стабилност могат да се използват за подобряване на енергийната плътност и експлоатационния живот на горивните клетки.
3. Оптична индустрия:
С висок индекс на пречупване и ниска дисперсия, той се използва като суровина за лещи с висок индекс на пречупване и контактни лещи в оптичната индустрия. Може да се използва и за производство на лазери и високо{1}}лазерни лещи.
3.1. Лещи с висок индекс на пречупване:
Поради високия си индекс на пречупване и ниската си дисперсия, той се използва широко в оптичната индустрия за производство на лещи с висок индекс на пречупване. Лещите с висок индекс на пречупване могат да намалят загубата на отражение на падащата светлина, да подобрят пропускливостта и качеството на изображението на оптичните системи. В оптични инструменти като фотография, фотоапарати и телескопи лещите с висок индекс на пречупване могат да подобрят яснотата и яркостта на изображението.

3.2. Контактни лещи:
Използва се и при производството на контактни лещи. Контактните лещи трябва да имат висока пропускливост на кислород и добър комфорт, а техният висок индекс на пречупване и ниска дисперсия могат да отговорят на тези изисквания. Чрез използването на цирконий могат да се произвеждат по-тънки и по-меки контактни лещи, подобряващи комфорта при носене и пропускливостта на кислорода.
3.3. Лазерни и високоинтензивни лазерни лещи:
Може да се използва за производство на лазери и-лазерни лещи с висока якост. Лазерът изисква използването на материали за лещи с висока отразяваща способност и устойчивост на износване с висока твърдост, висока устойчивост на износване и химическа стабилност, които могат да отговорят на тези изисквания. В лазерните системи с висок интензитет циркониевите лещи могат да издържат на облъчване с високо-енергиен лазерен лъч, предпазвайки други оптични компоненти от повреда.
3.4. Оптична комуникация:
Прилага се и в оптичната комуникация. Оптичната комуникация е комуникационен метод, който използва светлинни вълни за предаване на информация в оптични влакна, с предимства като голямо разстояние на предаване, висока скорост на предаване и голям капацитет на предаване. Може да се използва за производство на оптични компоненти като конектори за оптични влакна и обвивки от оптични влакна, подобрявайки качеството на предаване и стабилността на оптичните комуникационни системи.
3.5. Слънчеви клетки:
Може да се използва за производство на слънчеви клетки. Слънчевите клетки изискват използването на оптични тънки филми за увеличаване на ефективността на поглъщане на светлината, с висок индекс на пречупване и ниска дисперсия, което може да оптимизира оптичните характеристики на слънчевите клетки. Чрез използването на тънък филм от цирконий може да се подобри ефективността на фотоелектричното преобразуване и генерирането на енергия от слънчевите клетки.

4. Суровини от метален цирконий и неговите съединения:
Използва се за производство на метален цирконий и циркониеви съединения, огнеупорни-тухли и тигли, високо-честотна керамика, абразивни материали, керамични пигменти и цирконат, използвани главно за пиезоелектрични керамични продукти, ежедневна керамика, огнеупорни материали и циркониеви тухли, циркониеви тръби и тигли за топене на благородни метали. Използва се и в производството на стомана и цветни метали, оптично стъкло и циркониеви влакна. Използва се и за керамични пигменти, електростатични покрития и бои за печене. Използва се в епоксидна смола за увеличаване на корозията на топло{6}}устойчива саламура.
5. Огнеупорен:
Циркониевото влакно е вид поликристален огнеупорен влакнест материал. Поради високата точка на топене, липсата на окисление и други отлични характеристики на ZrO2 при висока температура,ZRO2 Прахвлакното има по-висока работна температура от алуминиевото влакно, мулитното влакно, алуминиево-силикатното влакно и други видове огнеупорни влакна.

Ние доставямеZRO2 Прах
Забележка: BLOOM TECH (от 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH е наше дъщерно дружество.

Подробните стъпки за синтезиране на цирконий чрез метод на лабораторно утаяване са както следва:
Подготовка на суровините: Подгответе необходимите циркониеви соли и основи, като циркониев нитрат и натриев хидроксид. Тези суровини трябва да бъдат аналитично чисти, за да се гарантира, че синтезираният цирконий има висока чистота.
Приготвяне на цирконатна утайка: Смесете цирконат и алкали в определено стехиометрично съотношение и разбъркайте равномерно. В този момент циркониевите йони реагират с хидроксидните йони, за да образуват цирконатни утайки. Химичното уравнение за този процес е:
ZrCl4(aq) + 4NaOH(aq) → Zr(OH)4(s)+ 4NaCl (воден).
Филтриране и промиване: Използвайте вакуумна помпа и филтърна хартия или центрофуга, за да филтрирате утайката, и промийте многократно с дейонизирана вода, за да отстраните излишните примеси. Бъдете внимателни, когато миете, за да избегнете загуба на утайка.
Окислителна обработка: Смесете филтрираната утайка от цирконат с подходящо количество окислител (като азотна киселина, водороден прекис и др.), контролирайте температурата и времето на реакцията и окислете цирконата, за да получите цирконий и вода. Химичното уравнение за този процес е:
Zr(OH)4(s) + 2HNO3(aq) → ZrO2(s) + 2H2O(l) + 2НЕ3-(воден).
Сушене: След като измиете продукта старателно, поставете го във фурна или сушилня за сушене, за да отстраните влагата. При сушене температурата и времето трябва да се контролират, за да се избегне разлагането или деформацията на циркония.
Смилане и пресяване: Изсушеният цирконий може да бъде смлян и пресят, за да се гарантира, че неговият размер и морфология на частиците отговарят на изискванията за експерименти или индустриални приложения.
Често задавани въпроси
Какво е борен оксид и как се произвежда?
+
-
Борният оксид, известен също като борен триоксид, е неорганично съединение с химическа формула B₂O₃. Обикновено се произвежда чрез изгаряне на бор при високи температури (над 700 градуса) или чрез дехидратиране на ортоборна киселина (H₃BO₃). Съединението изглежда като бяло, стъкловидно твърдо вещество или прах и е известно със своята висока точка на топене (около 450 градуса) и отлична термична стабилност.
Какви са основните приложения на борния оксид?
+
-
Борният оксид има широк спектър от приложения в различни индустрии. Той се използва широко в стъкларската и керамичната промишленост за подобряване на устойчивостта на топлина, механичната якост и химическата стабилност. Той също така служи като поток в металургията, катализатор в органичния синтез и прекурсор за производството на високо-ефективни борни съединения като борен нитрид. Освен това намира приложение в забавители на горенето, оптични стъкла и като абсорбатор на неутрони в ядрени приложения.
Опасен ли е борният оксид за здравето?
+
-
Въпреки че борният оксид не е силно токсичен, продължителното или прекомерно излагане може да има отрицателни последици за здравето. Вдишването на прах от борен оксид може да причини дразнене на дихателните пътища, кашлица и симптоми,-подобни на астма. Директният контакт с кожата или очите също може да причини дразнене. Поради това е от съществено значение да се борави с борен оксид внимателно, като се използват подходящи лични предпазни средства (ЛПС) като маски, ръкавици и защита на очите.
Как борният оксид допринася за производството на стъкло?
+
-
В производството на стъкло борният оксид играе решаваща роля за понижаване на точката на топене на стъклените смеси, което намалява консумацията на енергия по време на производството. Освен това подобрява устойчивостта на стъклото на топлинен удар, което го прави по-издръжливо и подходящо за приложения, които включват бързи температурни промени, като лабораторни стъклени съдове и съдове за готвене. Освен това, борният оксид повишава химическата стабилност на стъклото, което го прави по-устойчиво на корозия от киселини и други химикали.
Може ли борният оксид да се използва като катализатор в химични реакции?
+
-
Да, борният оксид проявява отлични каталитични свойства и се използва широко като катализатор в различни реакции на органичен синтез. Може да ускори процеси като етерификация на алкохол, естерификация и реакции на кръстосана-кондензация, подобрявайки скоростта на реакцията и добивите. Неговите характеристики на киселината на Луис го правят особено ефективен при улесняване на реакции, които включват трансфер на електронни двойки, като по този начин играе жизненоважна роля в синтеза на сложни органични съединения.
Популярни тагове: zro2 прах cas 1314-23-4, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




