Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на диборен триоксид cas 1303-86-2 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен диборен триоксид cas 1303-86-2 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
Борен триоксиде неорганично вещество с химична формула B2O3, CAS 1303-86-2. Това е безцветен стъклен кристал или прах. То е твърдо и хрупкаво, с мазна и безвкусна повърхност. Той е термично стабилен. Той не се редуцира от въглерод при бяла топлина, но алкалният метал, магнезият и алуминият могат да го редуцират до мономерен бор. При около 600 градуса тя става много вискозна течност. Борният анхидрид може да абсорбира вода силно във въздуха, за да образува борна киселина - Разтворим в киселина, етанол и гореща вода и слабо разтворим в студена вода. може да се комбинира с няколко метални оксида, за да образува борно стъкло с характерен цвят. Той може да бъде напълно смесим с алкални метали, мед, сребро, олово, арсен, антимон и бисмутови оксиди. Кристалният е много лесен за абсорбиране на вода и става мътен след абсорбиране на влага. Може да се разтвори и в алкохол. Когато температурата е ниска, кристалът може да се получи чрез дехидратиране на H3BO3. Кристалът съдържа bo4 тетраедрични структурни единици с плътност 1,805g/cm и точка на топене 450 градуса. Дебелината на стъклото, която е 1,795 g/cm, която постепенно омеква, когато температурата се повиши и става течна, когато достигне горещата до червено висока температура, с точка на кипене от 1500 градуса. Борът също се комбинира директно с кислорода, за да се получи B2O3. Той се използва широко като флюс за разлагане на силикат, добавка за полупроводникови материали, киселинен катализатор в органичния синтез, огнеустойчива добавка за бои и суровина за получаване на елементарен бор и различни бориди.
|
|
|

|
Химическа формула |
B2O3 |
|
Точна маса |
70 |
|
Молекулно тегло |
70 |
|
m/z |
70 (100.0%), 69 (49.7%), 68 (6.2%) |
|
Елементен анализ |
B, 31.06; O, 68.94 |
Борен триоксидсе използва като оптично стъкло поради уникалната си структурна форма. Структурният принцип е този стъкловиден, който (g-b2o3) е вероятно да бъде мрежова структура, образувана от подреденото свързване на много триъгълни BO3 единици чрез споделени кислородни атоми, в които фазата на бор кислород шест-членен пръстен b3o3 е доминиращ. Борният атом е трикоординиран в шест-членния пръстен, а кислородният атом е двукоординиран. Стъклото омеква при 325-450 градуса C и плътността му се променя при нагряване. При нагряване степента на разстройство в структурата на борен оксид на стъклото се увеличава. Когато температурата надвиши 450 градуса C, ще се генерира полярна -b{16}}o основа.

Когато температурата е по-висока от 1000 градуса C, парата е съставена от мономер B2O3 и структурата й е ъглова o=b-o-b=o. Обикновен хексагонален борен оксид може да се образува чрез кристализиране на течност в диапазона от 200-250 градуса C при нормално налягане (- B2O3), чиято структура е почти изцяло триъгълна BO3 единици. При 22000 atm и 400 градуса C, - трансформация на B2O3 в моноклинни кристали от тип висока температура и високо-налягане - B2O3. Процесът на трансформация е подобен на този на кварца в коезит под високо налягане. Освен това - B2O3 може също да се получи чрез кристализиране на течност при 40 000 ATM, а 600 градуса C. - B2O3 има голям обемен модул (k=180 GPA). G-b2o3 и - Твърдостта по Викерс на B2O3 е съответно 1,5gpa и 16gpa.

Стъклото като борен оксид (g-B2O3) вероятно е мрежова структура, съставена от много триъгълни BO3 единици, свързани по подреден начин чрез споделени кислородни атоми, с шестоъгълен пръстен B3O3, доминиран от фази на борен кислород. В този шестчленен пръстен борният атом е трикоординиран, а кислородният атом е двукоординиран. Стъкленото тяло омеква при 325-450 градуса, а плътността му варира в зависимост от условията на нагряване. При нагряване се увеличава разстройството в структурата на борен оксид на стъклото. Когато температурата надвиши 450 градуса, ще се генерират полярни - B=O групи. Когато температурата е над 1000 градуса, парите на борен оксид са изцяло съставени от B2O3 мономери и структурата им е ъглова O=B-OB=O.
При нормално налягане течният борен оксид може да кристализира в диапазона от 200-250 градуса, за да образува обикновен шестоъгълен борен оксид (- B2O3), чиято структура е почти изцяло съставена от триъгълни BO3 единици.
При 22000 atm и 400 градуса - B2O3 се трансформира в моноклинен кристал с висока-температура и високо{6}}налягане - B2O3. Процесът на трансформация е подобен на превръщането на кварц в коезит под високо налягане. В допълнение, - B2O3 може също да се получи чрез кристализация на течен борен оксид при 40 000 atm и 600 градуса.
Обемният модул на - B2O3 е много голям (K=180GPa). Твърдостта по Викерс на g-B2O3 и - B2O3 е съответно 1,5 GPa и 16 GPa.

Химичните свойства на борния оксид са следните: това е киселинен оксид, който може да разтваря много оксиди на алкални метали при топене, за да образува стъкловидни борати и метаборати (стъкла) с характерни цветове. Това е принципът за качествена идентификация на метали чрез тест с боракс. може да се редуцира до обикновен бор от алкални метали, алуминий и магнезий. След реакцията реакционната смес се третира със солна киселина, MgO, B2O3 и Mg се разтварят в солна киселина и след филтруване се получава суров бор. не може да се редуцира от въглерод при високи температури (борен карбид може да се образува при високи температури). Борен трихлорид може да се получи чрез взаимодействие с въглерод и хлор при високи температури. При 600 градуса C той реагира с амоняк, за да се получи борен нитрид (BN) и калциев хидрид, за да се получи калциев хексаборид (CaB6). това е анхидрид на борна киселина. Когато се разтвори във вода, той ще освободи голямо количество топлина, за да образува метаборна киселина и борна киселина.


Борният триоксид, известен също като борен оксид или борен анхидрид, е неорганично съединение със стабилни химични свойства, висока точка на топене, добра химическа инертност и хигроскопичност. Той играе важна роля в множество индустриални области и ежедневието.
1. Производство на специално стъкло
То е основна суровина за производството на различни видове специално стъкло. Може да се комбинира с различни оксиди за получаване на борно стъкло, оптично стъкло, термо{1}}устойчиво стъкло, инструментално стъкло и стъклени влакна с характерни цветове. Например топло{3}}устойчивото стъкло, което обикновено се използва в лабораториите (като Pyrex), съдържа борен триоксид, който има отлична устойчивост на топлина и химическа стабилност, може да издържи на високи температури и химическа корозия и се използва широко в научни изследвания и промишлени области.
2. Подобрете производителността на стъклото
В процеса на производство на стъкло може значително да намали коефициента на топлинно разширение на стъклото, да регулира вискозитета на стъклото и да подобри неговата химическа стабилност. Тези подобрения в производителността правят стъклените продукти по-издръжливи и адаптивни към по-широк диапазон от среди на употреба. Например, добавянето на борен триоксид към архитектурното стъкло може да подобри неговата устойчивост на термичен шок и да намали риска от напукване, причинено от температурни промени.
3. Светлозащитни материали
Може да се използва и за производство на материали за защита от светлина, като филтърно стъкло. Тези материали могат селективно да абсорбират или отразяват светлина със специфични дължини на вълната, предпазвайки човешкото око или устройства от вредна светлина.
1. Суровини за керамична глазура
Това е една от важните суровини за порцеланова глазура. Порцелановата глазура е стъклен слой, който покрива повърхността на керамичните продукти, което може да подобри естетиката и издръжливостта на керамичните продукти. Неговото добавяне може да регулира точката на топене и вискозитета на порцелановата глазура, което я прави по-подходяща за процеса на изпичане на керамични продукти.
2. Керамични добавки
В процеса на производство на керамика може да се използва и като добавка за подобряване на производителността на керамичните продукти. Например, може да подобри плътността и твърдостта на керамиката, да подобри тяхната устойчивост на износване и устойчивост на корозия.
Металургична индустрия
1. Производство на легирана стомана
В металургичната промишленост се използва за производството на легирана стомана. Може да образува сплави с желязо и други метални елементи, за да подобри свойствата на стоманата. Например, добавянето може да подобри твърдостта, устойчивостта на износване и устойчивостта на корозия на стоманата, удължавайки нейния експлоатационен живот.
2. Високо енергийно производство на гориво
Може да се използва и за производство на високо{0}}енергийни горива. Чрез реакция с други съединения могат да се генерират високо-енергийни горивни компоненти, осигуряващи енергийна подкрепа за високо-технологични полета като ракети и ракети.
1. Допинг агент
Той играе важна роля в полупроводниковата индустрия и се използва широко като добавка за подобряване на електрическите свойства на полупроводниковите материали. Чрез прецизно контролиране на количеството и метода на допиране на борен триоксид, ключови параметри като тип проводимост, концентрация на носител и подвижност на полупроводниковите материали могат да бъдат регулирани, за да отговорят на нуждите на различни полупроводникови устройства.
2. Епитаксиални и дифузионни процеси
В процеса на производство на полупроводници се използва и за епитаксиални и дифузионни процеси. Епитаксията е техника за отглеждане на монокристални тънки филми върху монокристален субстрат, докато дифузията е процес на дифузия на добавки в полупроводникови материали чрез термична обработка. Борният триоксид, като реагент с висока -чистота, може да осигури стабилен източник на допинг, за да осигури гладкото протичане на епитаксиалните и дифузионните процеси
Органичен синтез
1. Катализатор
Може да се използва като катализатор в органичния синтез за насърчаване на определени химични реакции. Например, той може да катализира естерификация, етерификация, кондензация и други реакции, подобрявайки скоростта на реакцията и добива. Катализаторът на борен триоксид има предимствата на висока активност, добра селективност, лесно възстановяване и повторна употреба и има широки перспективи за приложение в областта на органичния синтез.
2. Реакционни междинни продукти
В някои реакции на органичен синтез той може да се използва и като междинен продукт на реакцията. Той може да реагира с органични съединения, за да генерира междинни продукти със специфични структури, като по този начин синтезира целевото органично съединение. Този метод на приложение разширява използването на борен триоксид в областта на органичния синтез.

1. Метод на атмосферното налягане
Изпратете борна киселина в нагревателния чайник, повишете температурата и бавно дехидратирайте борната киселина. Когато температурата се повиши до 107,5 градуса, тя ще стане метаборна киселина (HBO2), а когато се повиши до 150~160 градуса, ще стане тетраборна киселина (H2B4O7). Когато температурата е над 650 градуса, стопилката ще произведе много пяна. Накрая температурата ще се поддържа на 800 ~ 1000 градуса и материалът ще бъде изгорен и дехидратиран, докато стане червен и вече не мехурчета. Относителната плътност на стопилката е 1,52. В този момент стартирайте машината за изтегляне на тел и контролирайте температурата между 700-900 градуса за изтегляне на тел. След това изрежете и опаковайте жицата от борен оксид на машината за теглене на тел, като използвате машина за рязане, за да получите готовия продукт от борен оксид. Уравнението на реакцията е както следва:
2H3B03→B₂03+3H20
2. Вакуумен метод
Поставете борната киселина в съд от неръждаема стомана и печете във фурна за 1,5 часа, след това повишете температурата до 150 градуса и загрейте за 4 часа. По време на процеса на нагряване трябва често да се обръща, за да се осигури равномерно дехидратиране. След това извадете материала, охладете го, натрошете го и го поставете във вакуумна пещ, като го държите запечатан. Загрейте го на 220 градуса за 1,5 часа, след това го повишете до 260 градуса и го загрейте за 4 часа. След това охладете и натрошете материала, поставете го в тръбна пещ, контролирайте температурата на нагряване на 280 градуса и го дехидратирайте под вакуум в продължение на 4 часа, за да се получи продукт от борен оксид.
3. Поставете кристалната борна киселина в малък съд.
мястоборен триоксидв сушилен реактор, съдържащ фосфорен пентоксид и го загрейте до 200 градуса под вакуум, за да го дехидратирате напълно. Степента на вакуум, осигурена от водната вакуумна помпа, е достатъчна, но е най-добре да използвате вакуумна помпа с по-висока степен на вакуум. Важно е бавно да повишавате температурата до 200 градуса, в противен случай борната киселина ще се стопи и ще попречи на по-нататъшното изпаряване на водните пари. Колкото по-голямо е използваното количество, толкова по-дълго трябва да бъде времето за нагряване при 200 градуса, понякога задържане за повече от 4 часа преди пълна дехидратация. За 3 g борна киселина е достатъчно нагряване за 1 час. Освен това, при поддържане на температура не по-висока от 200 градуса, дехидратацията на борна киселина може да се извърши в сух въздушен поток. Използваният сух въздух се получава чрез преминаване на въздуха през сярна киселина и след това изсушаването му през фосфорен пентаоксид или порест бариев оксид
ЧЗВ
Безопасен ли е диборният триоксид?
опасност! Съгласно хармонизираната класификация и етикетиране (ATP20), одобрена от Европейския съюз, това веществоможе да увреди плодовитостта и може да увреди нероденото дете.
Какво е диборен триоксид?
Борен триоксид или диборен триоксид еборният оксид с формула В2O 3. Това е безцветно прозрачно твърдо вещество, почти винаги стъкловидно (аморфно), което може да кристализира само с голяма трудност. Нарича се още борен оксид или бория.
Има ли диборен триоксид в микровълнови печки?
Диборният триоксид често се използва в производството на стъкло и керамика, което предполагаможе да е част от вътрешните компоненти на микровълновата печка, като стъклена въртяща се чиния или вътрешно покритие.
Популярни тагове: диборен триоксид cas 1303-86-2, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба




