Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid molübdeentrioksiidi cas 1313-27-5 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse molübdeentrioksiidi cas 1313-27-5 hulgimüügile siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Molübdeentrioksiidon anorgaaniline aine molekulmassiga MoO3, CAS 1313-27-5 ja molekulmassiga 144. Värvus varieerub valgest hallini, tumeroheline ja muutub kuumutamisel kollaseks. Lahustub vees vähe, lahustub kontsentreeritud lämmastikhappes ja vesinikkloriidhappes, lahustub kergesti kontsentreeritud leelis. Kuumutamisel muutub see kollaseks ja jahutamisel naaseb algsesse olekusse, sublimeerub märgatavalt isegi allpool sulamistemperatuuri. Vees lahustumatu, ammoniaagis ja tugevas leelis lahustuv. Reageerib leeliseliste lahuste ja paljude metallioksiididega, moodustades molübdaate ja polümolübdaate. Seda saab valmistada molübdeniidi (MoS2) põletamisel või vesinikkloriidhappe lisamisel ammooniummolübdaadile, et sadestada molübdeenhape ning seejärel kuumutada ja sulatada või ammooniummolübdaadi otse kaltsineerimisel.

|
Keemiline valem |
MoO3 |
|
Täpne missa |
146 |
|
Molekulmass |
144 |
|
m/z |
146 (100.0%), 144 (69.1%), 143 (66.0%), 140 (61.5%), 148 (39.9%), 145 (39.6%), 142 (38.3%) |
|
Elementaaranalüüs |
Mo, 66,66; O, 33,34 |
|
|
|
Seda kasutatakse peamiselt valkude, fenoolide, arseeni, plii, vismuti jne määramiseks. Seda saab kasutada ka fosforpentoksiidi, arseentrioksiidi, vesinikperoksiidi, fenoolide ja alkoholide redutseeriva ainena. Seda saab kasutada ka molübdeenisoolade ja molübdeenisulamite valmistamiseks.
27. oktoobril 2017 sai esialgselt korrastatud Maailma Terviseorganisatsiooni vähiuuringute rahvusvahelise agentuuri avaldatud kantserogeenide nimekiri. Molübdeentrioksiid lisati kantserogeenide 2B nimekirja.

Molübdeentrioksiid(MoO3), mis on oluline anorgaaniline ühend, on näidanud ulatuslikku kasutusväärtust mitmes valdkonnas. Selle ainulaadsed füüsikalised ja keemilised omadused, nagu katalüütiline aktiivsus, optilised omadused, juhtivus jne, muudavad selle asendamatuks materjaliks paljudes tööstus- ja tehnoloogiavaldkondades.
Rakendus katalüsaatorite valdkonnas
(1) Naftakeemiatööstus
Naftakeemiatööstuses on see mitmesuguste oluliste reaktsioonide peamine katalüsaator. Näiteks määrdeõli sünteesimise protsessis võib see soodustada reaktsiooni ning parandada määrdeõli saagist ja kvaliteeti. Reformimisreaktsioonides võib see muuta reagentide molekulaarstruktuuri, mille tulemuseks on paremate omaduste ja rakendustega tooted. Oksüdatiivses dehüdrogeenimisreaktsioonis saab reaktsiooni kiirust kiirendada, sihtsaaduse selektiivsust parandada, suurendades seeläbi tootmise efektiivsust ja majanduslikku kasu.
Lisaks saab seda kasutada ka nafta katalüütiliseks krakkimiseks, et aidata toota bensiini, diislikütust ja muid krakkimistooteid, mis mängivad rafineerimisprotsessis asendamatut rolli.
(2) Orgaanilise sünteesi väli
Orgaanilise sünteesi valdkonnas on sellel ka lai valik rakendusi. Seda kasutatakse tavaliselt katalüsaatorina süsiniku hapniku ja süsiniku süsiniku sidemete moodustumise soodustamiseks, reaktsioonikiiruste kiirendamiseks ja saagise suurendamiseks. Näiteks mõne orgaanilise ühendi sünteesireaktsioonides saab reaktsiooni aktiveerimisenergiat vähendada.
Laske reaktsioonil kulgeda leebemates tingimustes, parandades seeläbi reaktsiooni efektiivsust ja produkti puhtust. Samal ajal võib see toimida ka oksüdeerija, dehüdraatori ja heteroaatomite dopandina, mängides olulist rolli orgaanilises sünteesis. Näiteks oksüdatsioonireaktsioonides võib see oksüdeerida teatud funktsionaalrühmi orgaanilistes ühendites soovitud funktsionaalrühmadeks; Dehüdratsioonireaktsioonides võib see soodustada vee eemaldamist, viies reaktsiooni sihtprodukti tekkeni; Heteroaatomiga dopingureaktsioonides võib see sisestada teisi aatomeid, et muuta orgaaniliste ühendite elektroonilist struktuuri ja omadusi.
(3) Keskkonnakaitse valdkond
Keskkonnakaitse valdkonnas saab seda kasutada keskkonnaga seotud reaktsioonide, näiteks heitgaaside töötlemise katalüsaatorina. Näiteks võivad katalüsaatorid mõnes tööstuslikus heitgaaside töötlemise protsessis soodustada kahjulike gaaside oksüdeerumist ja lagunemist, muutes need kahjututeks aineteks ja vähendades keskkonnareostust. Seda saab kasutada ka teatud reaktsioonides reoveepuhastuses, saasteainete eemaldamise tõhususe parandamiseks ja vee kvaliteedi parandamiseks katalüütilise toime kaudu.
Rakendused materjaliteaduse valdkonnas
(1) Liitium-ioonakude positiivse elektroodi materjal
Saab kasutada positiivse elektroodi materjalina liitium{0}}ioonakude valmistamisel. Liitium-ioonakude laadimis- ja tühjenemisprotsessi ajal võib positiivse elektroodi materjal liitiumioone pööratavalt kinnistada ja vabastada, saavutades seeläbi elektrienergia salvestamise ja vabastamise. Võrreldes traditsiooniliste positiivsete elektroodide materjalidega on positiivsetel elektroodidel suurem erivõimsus ja parem tsükli stabiilsus.
Selle suurem erimahtuvus tähendab, et aku suudab salvestada rohkem elektrienergiat, parandades seeläbi aku vastupidavust; Hea rattasõidu stabiilsus tagab, et aku suudab pärast mitut laadimis- ja tühjendustsüklit säilitada kõrge jõudluse, pikendades aku eluiga.
(2) Optilised õhukesed kiled ja optoelektroonilised seadmed
Optilised omadusedmolübdeentrioksiidmuuta see oluliseks materjaliks optiliste õhukeste kilede ja optoelektrooniliste seadmete valmistamisel.
Optiliste õhukeste kilede osas on neil hea optiline läbilaskvus ja murdumisnäitaja ning neid saab kasutada erinevate optiliste filtrite, peeglite jms valmistamiseks. MoO3 õhukeste kilede paksuse ja struktuuri reguleerimisega on võimalik saavutada erineva lainepikkusega valguse selektiivset edastamist või peegeldust, mis vastab erinevate optiliste süsteemide vajadustele. Mis puudutab optoelektroonilisi seadmeid, siis saab neid kasutada fotodetektorite, päikesepatareide jms valmistamiseks. Selle fotoelektriline jõudlus võimaldab valgusenergia muundada elektrienergiaks, pakkudes võimalust parandada optoelektrooniliste seadmete jõudlust.
(3) Kõrge temperatuuri ja korrosiooni{1}}kindlad keraamilised tooted
Seda kõrge{0}}puhtusastmega toodet saab kasutada kõrgetele temperatuuridele ja korrosioonile vastupidavate keraamiliste toodete tootmiseks. Sellel on head mehaanilised omadused ja kulumiskindlus, mis sobib kõrgekvaliteediliste-keraamiliste toodete (nt keraamilised lõikeriistad, keraamiline keraamika jne) valmistamiseks. Keraamika suudab säilitada kõrge temperatuuriga keskkondades stabiilse struktuuri ja omadused ning see ei deformeeru ega kahjusta kergesti; Söövitavas keskkonnas võib see vastu pidada ka keemiliste ainete erosioonile ja pikendada keraamiliste toodete kasutusiga.
Rakendus elektroonikaseadmete valdkonnas
(1) Põlluheite materjalid
Saab kasutada põlluheite materjalide ettevalmistamiseks. Väljaheitematerjalidel on olulised rakendused sellistes valdkondades nagu elektronmikroskoopia ja vaakumelektroonikaseadmed. Väljaemissioonimaterjalidel on suurepärane väljaemissioonijõudlus ja need võivad väikese elektrivälja tugevuse korral eraldada suure hulga elektrone. Selle väljaheite jõudluse stabiilsus on hea ja see suudab säilitada suhteliselt stabiilse emissioonivoolu pikaajalise töö ajal-, tagades sellega seotud seadmete jõudluse paranemise.
(2) Õhuke{1}}kiletransistor
Teatud rakendusi on ka õhukese kile transistoride valmistamisel. Seda saab kasutada õhukese kilega transistoride elektroodimaterjalina või funktsionaalse kihi materjalina, mis mõjutab transistori elektrilist jõudlust. Näiteks elektroodi materjalina on sellel hea juhtivus, see suudab tõhusalt laenguid üle kanda ning parandada transistoride lülituskiirust ja voolu juhtimisvõimet; Funktsionaalse kihi materjalina saab see reguleerida selliseid parameetreid nagu transistoride lävipinge ja kandja liikuvus, optimeerides seeläbi nende jõudlust.
(3) Optoelektroonilised komponendid
Seda saab rakendada ka optoelektrooniliste seadmete jaoks. Selle suurepärase optoelektroonilise jõudluse tõttu mängib see olulist rolli optiliste signaalide muundamisel ja edastamisel. Näiteks fotoelektrilistes andurites saab optilisi signaale muuta elektrilisteks signaalideks, et saavutada optiliste signaalide tuvastamine ja mõõtmine; Optilistes sideseadmetes saab seda kasutada optiliste modulaatorite, optiliste lülitite jms ettevalmistamiseks, et saavutada optiliste signaalide modulatsioon ja juhtimine.
Kasutamine pinnakatete ja pigmentide valdkonnas
(1) Korrosioonivastane-kate
Seda saab lisada lisandina{0}}korrosioonivastastele katetele, et parandada nende ilmastiku- ja korrosioonikindlust. Korrosioonivastaste katete korral võib see interakteeruda teiste katte komponentidega, moodustades tiheda kaitsekile, mis takistab välise hapniku, niiskuse ja söövitavate ainete kokkupuudet aluspinnaga, pikendades seeläbi aluspinna kasutusiga. Samal ajal võib see parandada ka katte kõvadust ja nakkumist, muutes selle vastupidavamaks ja kuumuskindlamaks.
(2) Emaili glasuuri pigment
Võib kasutada emaili pigmendina, et anda emailtoodetele erinevaid värve ja läiget. Emailtoodete tootmisprotsessis võivad pigmendid glasuuris ühtlaselt hajuda ja pärast kõrgel temperatuuril-põletamist moodustuvad stabiilsed värvid. Selle särav ja vastupidav värv suudab rahuldada erinevate tarbijate emailtoodete välimuse vajadusi.
Rakendus metallide töötlemise ja sulamite ettevalmistamise valdkonnas
(1) Toormaterjalid molübdeeni ja legeerterase tootmiseks
Seda saab kasutada toorainena selliste materjalide tootmiseks nagu molübdeen ja legeerteras. Metalli sulatamise käigus muudetakse see redutseerimisreaktsiooni kaudu metalliliseks molübdeeniks. Molübdeenmetallil on eelised, nagu kõrge sulamistemperatuur, kõrge tugevus ja hea korrosioonikindlus, ning seda kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu lennundus, elektroonika ja keemiatehnika. Sobiva koguse molübdeeni lisamine legeerterase valmistamisel võib parandada.
Selle kõvadus, tugevus ja kuumakindlus ning parandavad selle jõudlust.
(2) Pulbermetallurgia tooraine
Metallurgiatööstuses kasutatakse seda pulbermetallurgia toorainena erinevate molübdeenmetallmaterjalide tootmiseks. Pulbermetallurgia tehnoloogia on toodete valmistamise protsess metallipulbrite või metalli- ja mittemetallipulbrite segude pressimise ja paagutamise teel. Pärast redutseerimist ja muid töötlusi on võimalik saada peent metallist molübdeenipulbrit, millel on head vormitavuse ja paagutamisomadused ning mida saab kasutada keeruka kuju ja suurepäraste omadustega metalltoodete valmistamiseks.
Rakendus meditsiini valdkonnas
(1) Farmatseutiliste materjalide valmistamine
Sellel on antibakteriaalsed ja antioksüdantsed omadused ning seda saab kasutada farmatseutiliste materjalide, antibakteriaalsete ravimite ja antioksüdantide valmistamiseks. Farmatseutilise materjali valmistamise osas saab seda kombineerida teiste materjalidega erifunktsioonidega biomeditsiiniliste materjalide tootmiseks. Näiteks saab seda kasutada antibakteriaalsete omadustega sidemete valmistamiseks, vähendades haava nakatumise ohtu; Seda saab kasutada ka antioksüdantsete omadustega ravimikandjate valmistamiseks, parandades ravimite stabiilsust ja efektiivsust.
(2) Meditsiiniseadmete tootmine
Võib kasutada meditsiiniseadmete, näiteks siirdatavate meditsiiniseadmete, meditsiinikeraamika jne valmistamiseks. Sellel on hea biosobivus ja korrosioonikindlus ning see sobib meditsiiniseadmete tootmiseks. Siirdatavates meditsiiniseadmetes võivad materjalid hästi ühilduda inimese kudedega, vähendades äratõukereaktsioonide esinemist; Meditsiinilise keraamika osas saab seda kasutada kunstliigeste, hambaimplantaatide jms valmistamiseks. Selle kõrge tugevus ja kulumiskindlus vastavad meditsiiniseadmete nõuetele.
Kasutamine klaasitööstuses
(1) Klaasi värvaine
Võib kasutada klaasi värvainena, andes sellele erinevaid värve ja läiget. Klaasitootmisprotsessis võib sobiva koguse kolme lisamine muuta klaasi erinevates toonides, nagu kollane ja oranž. Reguleerides lisamise hulka ja protsessitingimusi, saab klaasi värvisügavust ja värvi reguleerida, et need vastaksid selliste valdkondade värvinõuetele nagu arhitektuur, dekoratsioon ja optika.
(2) Spetsiaalse funktsionaalse klaasi valmistamine
Lisaks värvainena toimimisele saab seda kasutada ka erifunktsioonidega klaasi valmistamiseks. Näiteks mõnes optilises klaasis saab lisamine reguleerida klaasi murdumisnäitaja ja dispersiooni jõudlust, parandades optilise klaasi optilist kvaliteeti; Mõnes kiirguskindlas klaasis võib see neelata või varjestada teatud lainepikkusega kiirgust, pakkudes kaitset.
Rakendused muudes valdkondades
(1) Keemilise analüüsi valdkonnas
Seda saab kasutada selliste ainete kolorimeetriliseks määramiseks nagu vere glükoosisisaldus, valk, fenool, arseen, plii, vismut ja seda saab kasutada ka alkaloidide testimiseks. Keemilises analüüsis võivad testitava ainega tekkida spetsiifilised keemilised reaktsioonid, mis tekitavad värvimuutusi või muid tuvastatavaid signaale. Standardkõveraga võrreldes saab testitava aine sisaldust täpselt määrata. Selle tundlikkus ja täpsus on kõrged, mis vastavad erinevatele analüüsivajadustele.
(2) Leegiaeglustaja ja suitsu summutaja
Sellel on kaks leegiaeglustaja ja suitsu summutamise funktsiooni ning see on tõhus leegiaeglustaja ja suitsu summutaja. Seda saab kasutada koos teiste leegiaeglustitega, et vähendada kulusid, parandada leegiaeglustit ja vähendada suitsuheitmeid. Lisaminemolübdeentrioksiidmõne polümeermaterjali leegiaeglustaja ja suitsu summutaja võib pärssida põlemisreaktsiooni ja vähendada leegi levikut, kui materjal puutub kokku tuleallikaga; Samal ajal võib see vähendada ka tekkiva suitsu hulka ja parandada materjalide tuleohutust, muutes selle tõhusamaks selliste materjalide puhul nagu kloori sisaldavad liimid.
(3) Tahke määrdeaine aluskile
Mehaanilistes osades saab seda kasutada põhjakilena tahke määrimiseks. Mehaanilise liikumise ajal võib tahke määrdekile vähendada osade vahelist hõõrdumist ja kulumist, parandada masinate töötõhusust ja töökindlust. Tahkel määrdealusel kile on hea nakkuvus- ja kulumiskindlus ning see suudab säilitada stabiilse määrimisvõime karmides keskkondades, nagu kõrge temperatuur ja kõrge rõhk.
Olulise anorgaanilise ühendina on sellel lai valik rakendusi katalüsaatorites, materjaliteaduses, elektroonikaseadmetes, kattekihtides ja pigmentides, metallide töötlemisel ja sulamite valmistamisel, meditsiinis, klaasitööstuses ja paljudes muudes valdkondades. Selle ainulaadsed füüsikalised ja keemilised omadused pakuvad tugevat tuge erinevate valdkondade arengule.

Molübdeniidi kontsentraat purustatakse ammooniummolübdaadi termilise lagunemise meetodil 60–80 silma suuruseks, pannakse röstimisahju, oksüdeeritakse ja röstitakse 500–550 kraadi juures, leostatakse ammoniaagiga ja saadakse ammooniummolübdaadi lahus. Pärast lisandite eemaldamist kuumutatakse see temperatuurini 40–45 kraadi ja seejärel segatakse lämmastikhappega, et neutraliseerida pH-ni =1.5, et moodustada ammooniumoktamolübdaadi sade. Pärast filtreerimist, tsentrifuugimist ja dehüdratsiooni lahustatakse see ammoniaagis 70–80 kraadi juures, seejärel aurustatakse ja kontsentreeritakse, et saada ammooniumparamolübdaat, mis seejärel lagundatakse termiliselt 550–600 kraadi juures.molübdeentrioksiid.
Laboris valmistatakse molübdeentrioksiidi molübdeendisulfiidi oksüdeerimisel:

Laboris saab molübdeentrioksiidi hüdraati valmistada naatriummolübdaadi lahuse hapestamise teel ja seejärel kuivatada, et saada:

Molübdeentrioksiid lahustub leelis, moodustades molübdaadi.
MoO3+ 2NH3.H2O → (NH4)2MoO4+ H2O
Molübdeentrioksiid reageerib kõrgel temperatuuril vesinikuga ja lõpptooteks on metalliline molübdeen. Metallmolübdeeni toodetakse järgmisel meetodil:
MoO3+ 3H2→ K + 3H2O
Molübdeensinist saab saada molübdaadi redutseerimisel lahuses oleva tsingiga.
KKK
Kas molübdeen on inimestele mürgine?
Molübdeen on inimtervise jaoks vajalik mikroelement, mida on vaja väikestes kogustes, kuid see võib olla mürgine väga kõrge kokkupuute korral, peamiselt tööstusliku, tööalase või äärmusliku toiduga tarbimise korral. Sümptomiteks on podagra-taolised sümptomid, liigesevalu, neerukahjustus ja aneemia. Toksilisus on igapäevaelus haruldane, kuna inimkeha väljutab tõhusalt liigseid koguseid.
Peamised faktid molübdeeni toksilisuse kohta
Oluline vs. toksiline: kuigi ensüümide toimimiseks on vajalik liigne molübdeen, võib see põhjustada kõrge kusihappesisalduse (hüperurikeemia) või podagralaadsed sümptomid.
Kokkupuute allikad: Peamine oht on tööstuslik kokkupuude molübdeenitolmu ja aurudega (kaevandamine, metallitöötlemine).
Sümptomid: Suure kokkupuute teatatud mõjudeks on liigesevalu, väsimus, peavalud, söögiisu vähenemine ning võimalik maksa- ja neerukahjustus.
Mehhanism: Suur molübdeeni tarbimine võib häirida vase metabolismi, põhjustades vase puudust.
Tolerable Upper Intake Level (UL): Riiklike Akadeemiate Toidu- ja Toitumisamet on määranud täiskasvanute maksimaalseks ööpäevaseks tarbimiseks 2000 mikrogrammi, lastele on alampiirid.
Milleks kasutatakse molübdeentrioksiidi?
Seda kasutatakse terase tootmisel, kuna see aitab suurendada terase tugevust ja korrosioonikindlust. Samuti on see oluline lisand sulamite, näiteks roostevaba terase, nikli{1}}põhiste supersulamite ja tööriistateraste tootmisel.
Kuum tags: molübdeentrioksiid cas 1313-27-5, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük




