Чист цинков оксид CAS 1314-13-2
video
Чист цинков оксид CAS 1314-13-2

Чист цинков оксид CAS 1314-13-2

Код на продукта: BM-2-6-076
Английско име: Zinc oxide
CAS номер: 1314-13-2
Молекулна формула: OZn
Молекулно тегло: 81.39
EINECS №: 215-222-5
MDL номер: MFCD00011300
Hs код: 28170000
Основен пазар: САЩ, Австралия, Бразилия, Япония, Великобритания, Нова Зеландия, Канада и др.
Производител: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Технологична служба: R&D отдел-1
Употреба: Фармакокинетично изследване, тест за устойчивост на рецептори и др.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на чист цинков оксид cas 1314-13-2 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен чист цинков оксид cas 1314-13-2 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.

 

Чист цинков оксиде неорганично вещество с химическа формула на ZnO, бял прах или шестоъгълен кристал. Той е без мирис, вкус и пясък. Пожълтява при нагряване и отново става бял след охлаждане и сублимира при нагряване до 1800 градуса. Покривната способност е половината от тази на титановия диоксид и цинковия сулфид. Силата на оцветяване е два пъти по-голяма от тази на основния оловен карбонат. Това е цинков оксид. Той е неразтворим във вода, разтворим в киселини и силни основи. Цинковият оксид е често срещана химическа добавка, широко използвана в производството на пластмаси, силикатни продукти, синтетичен каучук, смазочни масла, бояджийски покрития, мехлеми, лепила, храни, батерии, забавители на горенето и други продукти. Цинковият оксид има голяма забранена енергийна лента и енергия на свързване на екситон, висока прозрачност и отлична луминесцентна производителност при стайна температура. Той се използва широко в течнокристални дисплеи, тънкослойни транзистори, -светоизлъчващи диоди и други продукти в областта на полупроводниците. Освен това цинковият оксид от микро-частици като нано-материал също започна да играе роля в свързани области.

Produnct Introduction

Химическа формула

ОЗн

Точна маса

80

Молекулно тегло

81

m/z

80 (100.0%), 82 (57.4%), 84 (38.6%), 83 (8.4%), 86 (1.3%)

Елементен анализ

О, 19,66; Zn, 80,34

CAS 1314-13-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

pure zinc oxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Чист цинков оксидсъществува главно под формата на бял прах или червена цинкова руда. Малкото количество примеси като манган в червената цинкова руда прави рудата да изглежда жълта или червена. Когато кристалите на цинков оксид се нагреят, малко количество кислородни атоми ще прелеят (0,007% от общия брой кислородни атоми ще прелеят при 800 градуса C), причинявайки веществото да изглежда жълто. Когато температурата спадне, кристалът отново става бял.

(1) Каучукова промишленост

Използва се в каучуковата или кабелната промишленост като вулканизиращ агент, подсилващ агент и оцветител за естествен каучук, синтетичен каучук и латекс, за да придаде на каучука добра устойчивост на корозия, устойчивост на разкъсване и еластичност. Оцветителят и пълнителят от бял каучук се използват като вулканизиращи агенти в хлоропренов каучук, а тези с малки частици (около 0,1 μm) могат да се използват като светлинни стабилизатори за пластмаси като полиолефини или поливинилхлорид. Топлинната проводимост на типичния чист силиконов каучук е относително ниска; Чрез добавяне на ZnO топлопроводим прах, топлопроводимостта на силиконовия каучук може да бъде подобрена, като същевременно се запази неговата висока устойчивост. Дори при относително ниско съдържание на пълнеж, добавянето на наномащабни пълнители може да постигне висока топлопроводимост. Въпреки това, поради слабото взаимодействие между повърхността на наночастиците и полимерите, наночастиците ZnO са склонни да се агрегират заедно и да образуват частици с голям-размер в полимерната матрица, което се отразява на механичните свойства на каучука.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Текстилна промишленост

 

Що се отнася до текстилните покрития, водоустойчивият и само{0}}почистващият се текстил има обещаващи търговски приложения във военната и ежедневна употреба. Самопочистващият се и водоустойчив текстил помага за предотвратяване на петна по дрехите и защитава тялото от вредните UV лъчи на слънчева светлина. Освен това, наноструктурираните ZnO покрития са по-дишащи и ефективни като UV блокери в сравнение с техните аналогове.

(3) Фармацевтична и козметична индустрия

 

Цинковият оксид се използва в стоматологията, предимно като съставка в паста за зъби, а също и като временна пломба. ZnO се използва и в различни видове хранителни продукти и диетични добавки за осигуряване на основен хранителен цинк. Използването на наночастици ZnO в слънцезащитни продукти съдържа вискозни формули, които не са лесни за нанасяне върху кожата и не са привлекателни от гледна точка на красота. Тъй като могат да абсорбират ултравиолетовото лъчение, тези продукти започнаха да се използват в кремове за лице. Цинковият оксид може да се използва и като паста за възстановяване на зъбите.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(4) Каталитична индустрия

 

Двойките електронни дупки се генерират под интензитета на светлината чрез реакции на окисление или редукция, протичащи на повърхността на катализатора. В присъствието на фотокатализатори органичните замърсители могат да бъдат директно окислени през фотогенерирани дупки или индиректно окислени чрез реакции с реактивни кислородни видове (ROS). Обичайните катализатори включват ZnO, който може да проявява фотокаталитична активност под интензитета на ултравиолетовата светлина. ZnO има слаба стабилност и ниска чувствителност към фотокорозия. Въпреки това, цинковият оксид осигурява по-добра стабилност, по-добра кристалност и по-малки дефекти. Добавянето на други компоненти може допълнително да подобри фотокаталитичната активност на ZnO и да разшири видимия спектрален диапазон на цинковия оксид.

(5) Електронна индустрия

 

Цинковият оксид е важен нов тип полупроводник с широко приложение в областта на електрониката и електротехниката. Неговата широка енергийна лента (3,37 eV) и висока енергия на връзката (60 meV) при стайна температура означават, че цинковият оксид може да се използва в оптоелектронни и електронни устройства, устройства, излъчващи повърхностни акустични вълни, излъчватели на поле, сензори, ултравиолетови лазери и слънчеви клетки.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(6) Други полета

 

Катализаторите и десулфураторите за органичен синтез се използват като матрици за аналитични реагенти, референтни реагенти, флуоресцентни агенти и фоточувствителни материали.
В производството на торове суровият газ се използва за прецизно десулфуриране при синтеза на амоняк, петрол, химическо десулфуриране на природен газ и процеси на дълбоко десулфуриране и пречистване на промишлен суров газ и нефт, като производство на метанол и водород.
Използва се за електростатично мокро копиране, сух трансферен печат, комуникация с лазерен факс, електростатичен запис на електронни компютри и файлове за създаване на електростатични плочи.

 

Използва се в пластмасовата промишленост, продукти от серията слънцезащитни козметични продукти, специални керамични продукти, специални функционални покрития и хигиенна обработка на текстил.

Фармацевтичен, използва се като адстрингент, за приготвяне на мехлеми, цинкови пасти и гумени пасти.
Използван като бял пигмент, оцветяващата му сила е по-ниска от тази на титановия диоксид и литопона. Използва се за оцветяване на ABS смола, полистирен, епоксидна смола, фенолна смола, амино смола, поливинилхлорид, както и бои и мастила. Използва се за производството на пигменти като цинков хром жълт, цинков ацетат, цинков карбонат, цинков хлорид и др.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Производство на електронни лазерни материали, луминофори, катализатори и магнитни материали.
Използва се и в производството на лакирани тъкани, козметика, емайл, кожа и др.
Използва се за печат и боядисване, производство на хартия, кибрит, фармацевтична промишленост, стъкларска промишленост и др.
Цинковият оксид е обогатител на хранителни вещества за фуражи, подходящ за употреба като цинкова добавка при преработката на фуражи.

Discovering History

Хората са се научили да използватчист цинков оксидкато покритие или външно лекарство за дълго време, но историята на откриването на цинков оксид е трудна за проследяване.

 
През 200 г. пр.н.е

римляните вече са се научили да произвеждат месинг чрез взаимодействие на мед с цинкова руда, съдържаща цинков оксид. Цинковият оксид се превръща в цинкови пари във вертикална пещ и се търкаля в димоотвода за реакция. Диоскорид също въведе това.

 
През 12 век от н.е

Индийците се запознаха с цинка и цинковите минерали и започнаха да топят цинк по примитивни начини. Технологията за топене на цинк е въведена в Китай през 17 век.

 
През 1743 г. Бристол

Англия създава първия завод за топене на цинк в Европа.

 
През 1834г

първо стана акварелен пигмент, но трудно се разтваря в масло. Проблемът обаче скоро беше решен чрез новия процес на производство на цинков оксид.

 
През 1845г

Leclerc започва масово производство на цинкова бяла маслена боя в Париж

 
През 1850г

цинковият оксид стана популярен в цяла Европа.

 
В края на 19в

чистотата на цинковия оксид беше толкова висока, че някои художници покриваха картините си с цинково бяло като основен цвят, но тези картини имаха пукнатини след сто години.

 
През втората половина на 20в

цинковият оксид се използва най-вече в каучуковата промишленост.

 
През 1970-те години

второто най-голямо използване на цинков оксид е като добавка към фотокопирна хартия, но през 21-ви век практиката на използване на цинков оксид като добавка към фотокопирна хартия е премахната.

Изследователският екип, ръководен от професор Шухико Накамура от университета Шимане, синтезира частици цинков оксид с диаметър около 10 нанометра и ги третира със специални техники, за да им придаде флуоресцентни свойства. Този тип наночастици излъчват светлина относително стабилно и могат да издържат повече от 24 часа, но производствените им разходи са по-малко от един процент от тези на зеления флуоресцентен протеин.

 
От 1 до 15 ноември 2008 г

изследователите хранят експериментални мишки с протеин, съдържащ тази частица, и успешно заснемат изображения на частицата, излъчваща светлина вътре в тялото на мишка.

 
 
На 18.11.2008г

Университетът Шимане в Япония обяви разработването на наночастици от цинков оксид, които могат да излъчват флуоресценция при светлинно облъчване. Неговата луминесценция е стабилна и безопасна и може да се прилага в авангардни-медицински области.

 

Слънцезащитна ефективност на чист цинков оксид: Скоростта на UV разсейване на ZnO с размер на частиците 20nm е 1,7 пъти по-голяма от тази на TiO2

Ефективността на UV разсейване на ZnO с размер на частиците 20 nm е значително по-добра от тази на TiO ₂

Според теорията за разсейване на светлината и експерименталните данни за наноматериалите, когато размерът на частиците на цинковия оксид (ZnO) и титановия диоксид (TiO₂) е 20 nm, скоростта на ултравиолетово (UV) разсейване на ZnO може да достигне 1,7 пъти по-голяма от тази на TiO₂. Тази разлика се дължи на съвпадащата степен на индекса на пречупване, размера на частиците и дължината на светлинната вълна между двете, както и на повърхностния ефект на наночастиците. Конкретно се проявява като:

 
 

Разлика в индекса на пречупване

Индексът на пречупване на ZnO е 2,03, докато този на TiO ₂ (рутилов тип) е 2,71. Въпреки че TiO ₂ има по-висок индекс на пречупване, ZnO има по-добра ефективност на разсейване за UVA (320-400 nm) и UVB (280-320 nm) при размер на частиците от 20 nm. Това е така, защото размерът на неговите частици съответства по-точно на дължината на вълната на ултравиолетовата светлина, което съответства на закона на теорията на разсейването на Mie, че "ефективността на разсейване е най-висока, когато съотношението размер на частиците към дължина на вълната е близо до 0,1".

 
 
 

Обхват на спектрално покритие

ZnO има степен на екраниране от над 95% за UVA и покрива по-голямата част от дългите вълни UVA (380-400nm), докато TiO ₂ се фокусира повече върху UVB и късите вълни UVA (320-350nm). 20nm ZnO постига ефективно разсейване на ултравиолетовото лъчение в целия диапазон на дължината на вълната чрез технология за равномерна дисперсия.

 
 
 

Пропускливост на видимата светлина

20nm ZnO постига високо UV екраниране, като същевременно поддържа пропускливост на видима светлина от над 85%, избягвайки проблема с „избелването“ на традиционните физически слънцезащитни продукти и подобрявайки потребителското изживяване.

 

Технически принцип: Синергичен ефект от размера на наночастиците и разсейването на светлината

Теория на разсейването на Ми

Когато съотношението на размера на наночастиците (d) към дължината на вълната на падащата светлина (λ) (d/λ) се доближи до 0,1, ефективността на разсейване достига своя връх. За UVA (ламбда ≈ 350 nm) и UVB (ламбда ≈ 300 nm), ZnO с размер на частиците 20 nm (d/ламбда ≈ 0,057-0,067) е по-близо до оптималното съотношение, докато TiO ₂ (d/ламбда ≈ 0,043-0,067) има по-висока ефективност в лентата с къса дължина на вълната, но значително затихване в лентата с дълга дължина на вълната.

 

Повърхностен ефект и диспергируемост

20nm ZnO намалява агломерацията чрез технология за повърхностно покритие (като Al ₂ O ∝ слой на покритието с дебелина 2-5nm), а степента на затихване на фотокаталитичната ефективност намалява от 30%/100h до 8%/100h, осигурявайки дългосрочна стабилност. Дозата на дисперсанта е намалена с 50%, а скоростта на утаяване е намалена до 0,01 mm/h (традиционен процес 0,5 mm/h), което значително подобрява еднородността на слънцезащитния крем.

 

Многоизмерно екраниране

UVA екраниране: 20nm ZnO има степен на екраниране от над 95% за UVA, покривайки целия диапазон на дължина на вълната от 320-400nm, особено по-добър от TiO ₂ за дълговълнова UVA (380-400nm).
UVB екраниране: TiO ₂ има по-силна абсорбция в UVB лентата (280-320 nm), но ZnO ​​може да компенсира тази празнина чрез използване на високи концентрации (5-25%), като същевременно се избягват фотокаталитичните реакции, които TiO ₂ може да причини (генериране на свободни радикали за увреждане на кожата).

 

Популярни тагове: чист цинков оксид cas 1314-13-2, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба

Изпрати запитване