Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid zro2 pulbri cas 1314-23-4 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügile kvaliteetse zro2 pulbri cas 1314-23-4 hulgimüügiga, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
ZRO2 pulberon peamine oksiidtsirkoonium. Tavaliselt on see valge lõhnatu ja maitsetu kristall, mida on raske vees, vesinikkloriidhappes ja lahjendatud väävelhappes lahustada. Tavaliselt sisaldab see väikeses koguses hafniumdioksiidi. Sellel on mitteaktiivsed keemilised omadused, kõrge sulamistemperatuur, kõrge eritakistus, kõrge murdumisnäitaja ja madal soojuspaisumise koefitsient, mis muudab selle oluliseks kõrget -temperatuurikindlat materjali, keraamilist isolatsioonimaterjali ja keraamilist varjundit. See on ka kunstliku puurimise peamine tooraine. Bändi vahe on umbes 5-7ev. See on madalal temperatuuril monokliiniline, moodustades tetragonaalseid kristalle temperatuuril üle 1100 kraadi ja kuupkristalli üle 1900 kraadi. Tsirkooniumoksiid zro2, molekulvalem O2Zr, CAS 1314-23-4, on kõrge sulamistemperatuuri, kõrge kõvaduse ja kõrge keemilise stabiilsusega metallioksiid.
Kuubikujulise kristallisüsteemiga kristallstruktuur kuulub P63mc ruumirühma. Kõrgel temperatuuril muutub zro2 kristallstruktuur kuupstruktuurist monokliiniliseks struktuuriks. Tavaliselt valge või helekollane kõrge puhtusastmega tsirkooniumoksiid on värvitu ja läbipaistev. Sellel on kõrge murdumisnäitaja ja madal dispersioon. Madalam soojuspaisumistegur, ligikaudu 7,5 × 10 ^ -6 K ^ -1. See madal soojuspaisumise koefitsient annab tsirkooniumoksiidile eelise kõrge temperatuuriandurite ja optiliste seadmete valmistamisel. Selle murdumisnäitaja on umbes 2,15 ja dispersioonikoefitsient on umbes 0,06. Selle kõrge murdumisnäitaja ja madala dispersiooni tõttu kasutatakse tsirkooniumdioksiidi zro2 laialdaselt optilistes seadmetes ja kattekihtides. Sellel on lai kasutusväärtus keraamika- ja klaasitööstuses. Sobiva koguse tsirkooniumoksiidi lisamisega saab parandada keraamika- ja klaastoodete jõudlust ja kvaliteeti ning parandada nende esteetikat ja töökindlust. Tehnoloogia pideva arenguga laienevad tsirkooniumoksiidi kasutusvaldkonnad keraamika- ja klaasitööstuses jätkuvalt, tuues inimeste tootmisele ja elule rohkem mugavust ja kasu.

|
Keemiline valem |
O2Zr |
|
Täpne missa |
122 |
|
Molekulmass |
123 |
|
m/z |
122 (100.0%), 126 (33.8%), 124 (33.3%), 123 (21.8%), 128 (5.4%) |
|
Elementaaranalüüs |
O, 25,97; Zr, 74,03 |
|
Morfoloogiline |
pulber |
|
Värv |
valge |
|
Sulamistemperatuur |
2700 kraadi C (valgus) |
|
Keemistemperatuur |
5000 kraadi C (valgus) |
|
Tihedus |
5,89 g/ml temperatuuril 25 °C (kir.) |
|
Leekpunkt |
5000 kraadi C |
|
|
|

ZRO2 pulberSellel on mitmeid ainulaadseid füüsikalisi omadusi, nagu kõrge sulamistemperatuur, kõrge kõvadus, kõrge keemiline stabiilsus, madal soojuspaisumise koefitsient ja head optilised omadused, mis muudavad selle paljudes valdkondades laialdaseks kasutamiseks. Tsirkooniumoksiidi peamised kasutusalad on järgmised:
1. Keraamika- ja klaasitööstus:
Kõrge sulamistemperatuuri ja keemilise stabiilsusega kasutatakse seda lisandina keraamika- ja klaasitööstuses. Tsirkooniumoksiidi lisamine võib parandada keraamiliste toodete omadusi, näiteks suurendada tugevust, kulumiskindlust ja vastupidavust kõrgele temperatuurile. Lisaks võib tsirkooniumoksiid olla klaasitööstuses ka selgitusainena, parandades klaastoodete läbipaistvust ja kvaliteeti.
1.1. Keraamikatööstus:
(1) Karastus- ja tugevdusained: saab kasutada keraamiliste materjalide karastus- ja tugevdusainetena. Keraamilistes toodetes on võimalik keraamiliste materjalide tera suurust täpsustada, parandada nende sitkust, tugevust ja löögikindlust. Sobiva koguse tsirkooniumoksiidi lisamisega saab parandada keraamiliste materjalide kulumiskindlust, väsimuskindlust ja vastupidavust kõrgele-temperatuurile.
(2) Katmine ja klaasimine: saab kasutada keraamiliste toodete katmiseks ja klaasimiseks. Katetel on kõrge kõvadus, kulumiskindlus ja korrosioonikindlus, mis võib kaitsta keraamiliste toodete pinda kahjustuste eest. Samal ajal võib klaasimine parandada keraamiliste toodete esteetikat ja läiget, muutes need atraktiivsemaks.
(3) Portselanist valgendusaine: sellel on kõrge valgendus ja seda saab kasutada portselanist valgendusainena. Selle toote sobiva koguse lisamine portselantoodetele võib oluliselt parandada nende valgedust ja läbipaistvust, muutes need esteetilisemaks.
(4) Struktuurkeraamika: saab kasutada struktuurkeraamika valmistamiseks. Struktuurkeraamika on keraamilised materjalid, millel on kõrge tugevus, kõrge kõvadus, kõrge temperatuurikindlus ja korrosioonikindlus, mida kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu masinad, elektroonika, kosmosetööstus jne. Struktuurkeraamikas saab selle kõrget kõvadust, kulumiskindlust ja kõrget temperatuurikindlust kasutada struktuurkeraamika kasutusea ja töökindluse parandamiseks.
1.2. Klaasitööstus:
(1) Klaasiselgiti: seda saab kasutada klaasiselgitina, et parandada klaastoodete läbipaistvust ja kvaliteeti. Klaasitootmisprotsessis võib sobiva koguse tsirkooniumoksiidi lisamine soodustada klaasi sulamist ja selginemist, vähendada mullide ja mikropragude teket ning parandada klaastoodete sitkust ja löögikindlust.
(2) Spetsiaalne klaas: seda saab kasutada eriklaasi, näiteks ülitugeva-klaasi, kõrge-temperatuurikindla klaasi ja optilise klaasi valmistamiseks. Nendest spetsiaalsetest klaasidest saab nende jõudluse ja töökindluse parandamiseks kasutada nende kõrget kõvadust, kulumiskindlust ja kõrget temperatuurikindlust.
(3) Klaaskiud: saab kasutada klaaskiu tootmiseks. Klaaskiud on kerge, suure tugevusega, korrosioonikindluse ja isolatsiooniomadustega kiudmaterjal, mida kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu arhitektuur, autod, kosmosetööstus jne. Klaaskiu puhul saab parandada selle tugevust ja sitkust ning parandada selle töötlemis- ja kasutusomadusi.
2. Elektroonikatööstus:
Kõrge kõvaduse ja madala soojusjuhtivusega kasutatakse seda keraamiliste kondensaatorite, piesoelektriliste kristallide ja pooljuhtseadmete toorainena elektroonikatööstuses. Seda saab kasutada ka kõrgtemperatuursete{1}}andurite ja täiturmehhanismide tootmiseks.

2.1. Elektrooniline keraamika:
Seda saab kasutada elektroonilise keraamika tootmiseks. Elektrooniline keraamika on suurepäraste elektriliste, termiliste ja mehaaniliste omadustega keraamiline materjal, mida kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu elektroonika, side, lennundus jne. Elektroonilise keraamika puhul saab selle suurt kõvadust, suurt kulumiskindlust ja keemilist stabiilsust kasutada elektroonilise keraamika kulumiskindluse, korrosioonikindluse ja löögikindluse parandamiseks. Lisaks saab seda kasutada ka elektroonikakeraamika dielektrilise materjalina, elektroonikakomponentide, näiteks kondensaatorite ja piesoelektriliste kristallide valmistamisel.
2.2. Integreeritud vooluahela pakend:
Seda saab kasutada integraallülituse pakendite tootmiseks. Integraallülituse pakend on struktuur, mis kapseldab integraallülituse kiipe kaitsvasse kesta, mis suudab kaitsta kiipe keskkonnamõjude ja mehaaniliste kahjustuste eest. Integraallülituse pakendites saab selle kõrget sulamistemperatuuri, kõrget keemilist stabiilsust ja suurepärast isolatsioonivõimet kasutada integraallülituse pakendite töökindluse ja stabiilsuse parandamiseks.

2.3. Kõrge temperatuuri andur:
Seda saab kasutada kõrge{0}}temperatuuriandurite tootmiseks. Kõrge temperatuuriandurid on andurid, mis suudavad mõõta kõrgeid temperatuure ja mida kasutatakse laialdaselt tööstuslikus tootmises, kosmosetööstuses ja muudes valdkondades. Kõrge temperatuuriandurite puhul saab nende kõrget sulamistemperatuuri, kõrget keemilist stabiilsust ja suurepärast soojusjuhtivust kasutada mõõtmistäpsuse ja kõrge temperatuuriandurite tööea parandamiseks.
2.4. Laser:
Seda saab kasutada laserite tootmiseks. Laser on seade, mis kiirgab lasereid ja mida kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu meditsiin, side ja tööstus. Laserites saab selle kõrget murdumisnäitajat, madalat dispersiooni ja suurepärast keemilist stabiilsust kasutada laseri väljundvõimsuse ja kiire kvaliteedi parandamiseks.

2.5. Tahke elektrolüüt kütuseelementide jaoks:
Seda saab kasutada kütuseelementide tahkete elektrolüütide tootmiseks. Kütuseelemendid on seadmed, mis muudavad keemilise energia elektrienergiaks, mille oluliseks komponendiks on tahked elektrolüüdid. Kütuseelementide tahketes elektrolüütides saab nende kõrget ioonjuhtivust ja keemilist stabiilsust kasutada kütuseelementide energiatiheduse ja kasutusea parandamiseks.
3. Optikatööstus:
Kõrge murdumisnäitaja ja madala dispersiooniga kasutatakse seda kõrge murdumisnäitajaga läätsede ja kontaktläätsede toorainena optikatööstuses. Seda saab kasutada ka laserite ja ülitugevate{1}}laserläätsede valmistamiseks.
3.1. Kõrge murdumisnäitajaga läätsed:
Kõrge murdumisnäitaja ja madala dispersiooni tõttu kasutatakse seda optikatööstuses laialdaselt kõrge murdumisnäitajaga läätsede tootmiseks. Kõrge murdumisnäitajaga läätsed võivad vähendada langeva valguse peegelduskadu, parandada optiliste süsteemide läbilaskvust ja pildikvaliteeti. Optilistes instrumentides, nagu fotograafia, kaamerad ja teleskoobid, võivad suure murdumisnäitajaga objektiivid parandada pildi selgust ja heledust.

3.2. Kontaktläätsed:
Seda kasutatakse ka kontaktläätsede valmistamisel. Kontaktläätsedel peab olema kõrge hapniku läbilaskvus ja hea mugavus ning nende kõrge murdumisnäitaja ja madalad hajuvusomadused vastavad neile nõuetele. Tsirkooniumoksiidi kasutades saab valmistada õhemaid ja pehmemaid kontaktläätsi, mis parandavad kandmismugavust ja hapniku läbilaskvust.
3.3. Laser ja suure intensiivsusega laserläätsed:
Seda saab kasutada laserite ja{0}}kõrgtugevate laserläätsede valmistamiseks. Laser nõuab suure peegeldusvõimega ja kulumiskindlate läätsematerjalide kasutamist, millel on kõrge kõvadus, kõrge kulumiskindlus ja keemiline stabiilsus, mis vastavad nendele nõuetele. Suure intensiivsusega lasersüsteemides taluvad tsirkooniumoksiidi läätsed suure-energiaga laserkiirgust, kaitstes teisi optilisi komponente kahjustuste eest.
3.4. Fiiberoptiline side:
Seda kasutatakse ka fiiberoptilises suhtluses. Kiudoptiline side on sidemeetod, mis kasutab valguslaineid teabe edastamiseks optilistes kiududes, millel on sellised eelised nagu pikk edastuskaugus, kiire edastuskiirus ja suur edastusvõimsus. Seda saab kasutada optiliste komponentide, näiteks fiiberoptiliste pistikute ja fiiberoptiliste ümbriste tootmiseks, parandades fiiberoptiliste sidesüsteemide edastuskvaliteeti ja stabiilsust.
3.5. Päikesepatareid:
Seda saab kasutada päikesepatareide tootmiseks. Päikesepatareid vajavad valguse neeldumistõhususe suurendamiseks optiliste õhukeste kilede kasutamist, millel on kõrge murdumisnäitaja ja madalad dispersiooniomadused, mis võivad optimeerida päikesepatareide optilist jõudlust. Tsirkooniumoksiidi õhukese kile abil saab parandada päikesepatareide fotoelektrilise muundamise efektiivsust ja energiatootmist.

4. Metallist tsirkooniumi ja selle ühendite toorained:
Kasutatakse metallist tsirkooniumi ja tsirkooniumiühendite, tulekindlate telliste ja tiiglite, kõrgsageduskeraamika,{1}}abrasiivmaterjalide, keraamiliste pigmentide ja tsirkonaadi valmistamiseks, kasutatakse peamiselt piesoelektriliste keraamiliste toodete, igapäevase keraamika, tulekindlate materjalide ning tsirkooniumi ja tsirkooniumi torude ja tsirkooniumi valmistamiseks. väärismetallide sulatamine. Seda kasutatakse ka terase ja värviliste metallide-, optilise klaasi ja tsirkooniumoksiidi kiudude tootmisel. Seda kasutatakse ka keraamiliste pigmentide, elektrostaatiliste katete ja küpsetusvärvide jaoks. Kasutatakse epoksüvaikus kuumuskindla soolvee korrosiooni suurendamiseks{6}}.
5. Tulekindel:
Tsirkooniumoksiidi kiud on omamoodi polükristalliline tulekindel kiudmaterjal. ZrO2 materjali enda kõrge sulamistemperatuuri, mitteoksüdeerumise ja muude kõrge temperatuuriga suurepäraste omaduste tõttuZRO2 pulberkiul on kõrgem kasutustemperatuur kui alumiiniumoksiidkiul, mulliitkiul, alumiiniumsilikaatkiul ja muudel tulekindlatel kiududel.

TarnimeZRO2 pulber
Märkus: BLOOM TECH (alates 2008. aastast), ACHIEVE CHEM-TECH on meie tütarettevõte.

Tsirkooniumoksiidi sünteesimise üksikasjalikud sammud labori sadestamise meetodil on järgmised:
Tooraine ettevalmistamine: Valmistage ette vajalikud tsirkooniumisoolad ja leelised, nagu tsirkooniumnitraat ja naatriumhüdroksiid. Need toorained peaksid olema analüütiliselt puhtad, et tagada sünteesitud tsirkooniumoksiidi kõrge puhtusaste.
Tsirkonaadi sademete valmistamine: Segage tsirkonaat ja leelis kindlas stöhhiomeetrilises vahekorras ning segage ühtlaselt. Sel hetkel reageerivad tsirkooniumiioonid hüdroksiidioonidega, moodustades tsirkonaadi sademeid. Selle protsessi keemiline võrrand on järgmine:
ZrCl4(aq) + 4NaOH(aq) → Zr(OH)4(s)+ 4NaCl (vesi).
Filtreerimine ja pesemine: Kasutage sademe välja filtreerimiseks vaakumpumpa ja filterpaberit või tsentrifuugi ning peske korduvalt deioniseeritud veega, et eemaldada liigsed lisandid. Olge pesemisel ettevaatlik, et vältida setete kadu.
Oksüdatsioonitöötlus: segage filtreeritud tsirkonaadi sade sobiva koguse oksüdeerijaga (nagu lämmastikhape, vesinikperoksiid jne), kontrollige reaktsiooni temperatuuri ja aega ning oksüdeerige tsirkonaat, et saada tsirkooniumoksiid ja vesi. Selle protsessi keemiline võrrand on järgmine:
Zr(OH)4(s) + 2HNO3(aq) → ZrO2(s) + 2H2O(l) + 2EI3-(aq).
Kuivatamine: Pärast toote põhjalikku pesemist asetage see niiskuse eemaldamiseks kuivatamiseks ahju või kuivatisse. Kuivatamisel tuleb temperatuuri ja aega kontrollida, et vältida tsirkooniumoksiidi lagunemist või deformeerumist.
Lihvimine ja sõelumine: kuivatatud tsirkooniumoksiidi saab jahvatada ja sõeluda, et tagada selle osakeste suuruse ja morfoloogia vastavus katsete või tööstuslike rakenduste nõuetele.
Korduma kippuvad küsimused
Mis on booroksiid ja kuidas seda toodetakse?
+
-
Booroksiid, tuntud ka kui boortrioksiid, on anorgaaniline ühend keemilise valemiga B2O3. Seda toodetakse tavaliselt boori põletamisel kõrgel temperatuuril (üle 700 kraadi) või ortoboorhappe (H₃BO₃) dehüdreerimisel. Ühend näib valge klaasja tahke ainena või pulbrina ning on tuntud oma kõrge sulamistemperatuuri (umbes 450 kraadi) ja suurepärase termilise stabiilsuse poolest.
Millised on booroksiidi peamised rakendused?
+
-
Booroksiidil on lai valik rakendusi erinevates tööstusharudes. Seda kasutatakse laialdaselt klaasi- ja keraamikatööstuses kuumakindluse, mehaanilise tugevuse ja keemilise stabiilsuse parandamiseks. See toimib ka räbustina metallurgias, katalüsaatorina orgaanilises sünteesis ja eelkäijana suure jõudlusega booriühendite, nagu boornitriid, tootmisel. Lisaks leiab seda kasutamist leegiaeglustites, optilistes klaasides ja neutronite absorbeerijana tuumarakendustes.
Kas booroksiid on tervisele ohtlik?
+
-
Kuigi booroksiid ei ole väga mürgine, võib pikaajaline või liigne kokkupuude avaldada negatiivset mõju tervisele. Booroksiidi tolmu sissehingamine võib põhjustada hingamisteede ärritust, köha ja astmataolisi sümptomeid. Otsene kokkupuude naha või silmadega võib samuti põhjustada ärritust. Seetõttu on oluline booroksiidi käsitseda ettevaatlikult, kasutades sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu maskid, kindad ja silmade kaitse.
Kuidas aitab booroksiid klaasitootmisele kaasa?
+
-
Klaasitootmises mängib booroksiid üliolulist rolli klaasisegude sulamistemperatuuri alandamisel, mis vähendab energiatarbimist tootmisel. Samuti parandab see klaasi vastupidavust termilisele löögile, muutes selle vastupidavamaks ja sobivaks kiirete temperatuurimuutustega rakendusteks, nagu laboriklaasid ja kööginõud. Lisaks suurendab booroksiid klaasi keemilist stabiilsust, muutes selle vastupidavamaks hapete ja muude kemikaalide korrosioonile.
Kas booroksiidi saab kasutada keemiliste reaktsioonide katalüsaatorina?
+
-
Jah, booroksiidil on suurepärased katalüütilised omadused ja seda kasutatakse laialdaselt katalüsaatorina erinevates orgaanilistes sünteesireaktsioonides. See võib kiirendada selliseid protsesse nagu alkoholi eeterdamine, esterdamine ja rist-kondensatsioonireaktsioonid, parandades reaktsioonikiirust ja saagist. Selle Lewise happe omadused muudavad selle eriti tõhusaks selliste reaktsioonide hõlbustamisel, mis hõlmavad elektronpaaride ülekandmist, mängides seega olulist rolli keeruliste orgaaniliste ühendite sünteesis.
Kuum tags: zro2 pulber cas 1314-23-4, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, hulgi, müük




