Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov práškového oxidu zirkoničitého cas 1314-23-4 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom prášku oxidu zirkoničitého cas 1314-23-4 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
Ak uvažujemepráškový oxid zirkoničitýako bežného keramického materiálu-odolného voči vysokým teplotám by sme prehliadli jeho zvláštnu úlohu „kúzelníka fázovej transformácie“ a „umelca stresu“ v mikroskopickom meradle. Každá častica tohto prášku je ohraničený metastabilný vesmír a jeho jedinečný mechanizmus zosilňovania fázovej transformácie možno považovať za vrcholný úspech materiálovej vedy: pri izbovej teplote je tetragonálna kryštálová mriežka ako navinutá- pružina, ktorá je dômyselne „zmrazená“ vo vysokoenergetickom stave malými zrnami; keď napäťové pole šírenia trhliny dosiahne časticu, okamžite spustí jej martenzitickú fázovú transformáciu na stabilnú monoklinickú fázu, proces sprevádzaný približne 4 % objemovou expanziou, ako je nastavenie série samoexpandujúcich mikroskopických bariér pozdĺž dráhy trhliny, ktoré môžu účinne stlačiť a uzavrieť špičku trhliny, čím sa deštruktívna mechanická energia premení na prospešnú energiu fázovej transformácie. Preto je hodnota prášku oxidu zirkoničitého oveľa väčšia ako jeho vlastná tvrdosť a inertnosť; spočíva v tejto aktívnej a inteligentnej schopnosti odozvy na stres - pasívne neznáša poškodenie, ale dynamicky sa bráni jemnou rekonštrukciou mriežky, ktorá umožňuje ňou vyrobeným kompozitným materiálom odolávať nielen extrémnym teplotám, ale má aj úžasnú húževnatosť, pričom v tichosti vykonáva zázrak zvrátenia z krehkosti na húževnatosť v tepelne bariérových povlakoch leteckých motorov alebo vysokovýkonných kĺbov-.


|
Chemický vzorec |
O2Zr |
|
Presná hmotnosť |
122 |
|
Molekulová hmotnosť |
123 |
|
m/z |
122 (100.0%), 126 (33.8%), 124 (33.3%), 123 (21.8%), 128 (5.4%) |
|
Elementárna analýza |
O, 25,97; Zr, 74,03 |
Popis nebezpečenstva h315-h318-h222-h229-h319-h335-h314, Preventívne opatrenia p264-p280a-p305 + P351 +3p3p-p3038} str Kód kategórie nebezpečenstva 36 / 37 / 38, Bezpečnostné pokyny 26-36 / 37-39-36
|
|
|

Toto je náš pokročilý produktPrášok oxidu zirkoničitého
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je našou dcérskou spoločnosťou.

Podrobné kroky na syntézu oxidu zirkoničitého metódou laboratórneho spaľovania sú nasledovné:
1. Príprava surovín: Pripravte kovový zirkón alebo zliatinu zirkónia, nakrájajte na malé kúsky alebo prášky a pripravte oxidačné činidlá, ako je kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková.
2. Príprava solí zirkónia: Zmiešajte kovový zirkón alebo zliatinu zirkónia s oxidačnými činidlami, ako je kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková, aby ste prešli oxidačnou reakciou a vytvorili zodpovedajúce soli zirkónia. Chemická rovnica pre tento proces je:
4Zr + 4HNO3(aq) + 4HF(aq) → 4Zr(NO3)4(aq) + 2H2O(l).
3. Precipitačná konverzia: Reagujte zirkónovú soľ s prebytkom vody s amoniakom, aby sa vytvorila zrazenina hydroxidu zirkoničitého. Chemická rovnica pre tento proces je:
Zr (č3)4(aq) + 4NH3·H2O(aq) → Zr (OH)4(s) + 4NH4NIE3(aq).
4. Sušenie: Po umytí zrazeniny oxidu zirkoničitého ju vložte do rúry alebo sušičky na vysušenie, aby sa odstránila všetka vlhkosť. Pri sušení by sa mala kontrolovať teplota a čas, aby sa zabránilo rozkladu alebo deformácii oxidu zirkoničitého.
5. Rozklad pri vysokej teplote: Zahrejte vysušený oxid zirkoničitý na vysokú teplotu, aby sa rozložil na oxid zirkoničitý a vodu. Chemická rovnica pre tento proces je:
2Zr(OH)4(s) → ZrO2(s) + 2H2O(g).
6. Mletie a triedenie: Zirkónia rozložená pri vysokej teplote- môže byť mletá a triedená, aby sa zabezpečilo, že veľkosť častíc a morfológia spĺňa požiadavky experimentov alebo priemyselných aplikácií.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

práškový oxid zirkoničitýmá široké uplatnenie v mnohých oblastiach, najmä vďaka svojim jedinečným fyzikálnym vlastnostiam. S neustálym vývojom technológie sa oblasti použitia oxidu zirkoničitého budú naďalej rozširovať, čo prinesie viac pohodlia a výhod pre ľudskú výrobu a život.
1. Automobilový priemysel: Tuhé elektrolyty, ktoré možno použiť na výrobu palivových článkov. Tento elektrolyt umožňuje iónom prechádzať a udržiavať vysokú chemickú stabilitu, čo umožňuje palivovým článkom efektívne generovať elektrickú energiu a znižovať dopady na životné prostredie.
1.1. Komponenty motora:
Môže sa použiť na výrobu komponentov automobilových motorov, ako sú vložky valcov, piestne krúžky atď. Tieto komponenty musia odolávať vysokej teplote, vysokému tlaku a treniu a zro2 má vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebeniu a chemickú stabilitu, čo môže spĺňať tieto požiadavky. Použitím oxidu zirkoničitého sa môže zlepšiť životnosť a spoľahlivosť komponentov motora, ako aj výkon a účinnosť motora.
1.2. Brzdový systém:
Môže sa použiť na výrobu trecích materiálov v brzdových systémoch automobilov. Brzdový systém musí byť schopný rýchlo zastaviť vozidlo, takže trecí materiál musí mať vysoký koeficient trenia a odolnosť proti opotrebovaniu. Jeho používaním je možné zlepšiť brzdný výkon a spoľahlivosť brzdového systému a zlepšiť bezpečnostný výkon vozidla.
1.3. Palivové články:
Môže sa použiť na výrobu pevných elektrolytov v automobilových palivových článkoch. Palivové články sú zariadenia, ktoré premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu, pričom dôležitou súčasťou sú pevné elektrolyty. V pevných elektrolytoch palivových článkov je možné využiť ich vysokú iónovú vodivosť a chemickú stabilitu na zlepšenie hustoty energie a životnosti palivových článkov. Jeho používaním je možné zlepšiť výkon a spoľahlivosť palivových článkov, znížiť závislosť na tradičných palivách a dosiahnuť ekologickejší automobilový energetický systém.
1.4. Náter a zasklenie:
Môže byť použitý na automobilové nátery a glazúry. Nátery a glazúry môžu zlepšiť vzhľad a odolnosť automobilov proti korózii, zatiaľ čo oxid zirkoničitý má vysokú tvrdosť a chemickú stabilitu, čo môže spĺňať tieto požiadavky. Použitím zirkónového povlaku alebo glazúry sa môže zlepšiť odolnosť voči korózii a kvalita vzhľadu automobilov.
1.5. Náter tepelnej bariéry:
Môže byť tiež aplikovaný ako tepelná bariéra na súčasti automobilových motorov. Tepelná bariéra je vrstva, ktorá môže blokovať tepelný tok a znižovať teplotu, čím chráni komponenty motora pred poškodením vysokou-teplotou. Má vysokú tepelnú vodivosť a chemickú stabilitu a môže sa použiť ako náterový materiál s tepelnou bariérou. Použitím tepelnej bariérovej vrstvy je možné zlepšiť-odolnosť voči vysokým teplotám a životnosť komponentov motora.
2. Pole jadrovej energie: Môže sa použiť ako absorbér neutrónov v jadrových reaktoroch, ktorý riadi rýchlosť jadrových reakcií a zabraňuje šíreniu jadrových zbraní. Okrem toho sa dá použiť aj na výrobu plášťa jadrového paliva, ochranu jadrového paliva a zabránenie úniku rádioaktívnych látok.
2.1. Obloženie jadrového paliva:
Môže sa použiť na výrobu plášťa jadrového paliva. Obloženie jadrového paliva je dôležitou súčasťou jadrových reaktorov, ktoré môže chrániť jadrové palivo pred poškodením, ako je vysoká teplota a korózia. Má vysokú teplotu topenia, vysokú chemickú stabilitu a vynikajúce izolačné vlastnosti a môže sa použiť ako obalový materiál pre jadrové palivo. Použitím opláštenia možno zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť jadrových reaktorov a predĺžiť životnosť jadrového paliva.
2.2. Konštrukčné materiály pre jadrové reaktory:
Môže sa použiť na výrobu konštrukčných materiálov pre jadrové reaktory. Konštrukčné materiály jadrových reaktorov musia odolať drsnému prostrediu, ako je vysoká teplota, vysoký tlak a vysoká korózia. Použitím konštrukčných materiálov na báze oxidu zirkoničitého možno zlepšiť výkon a spoľahlivosť jadrových reaktorov a znížiť riziko nehôd.
2.3. Systém jadrového palivového cyklu:
Oxid zirkoničitý možno použiť na výrobu komponentov v systémoch jadrového palivového cyklu. Systém jadrového palivového cyklu zahŕňa výrobu, spracovanie, skladovanie a recykláciu jadrového paliva a má vynikajúcu chemickú stabilitu a odolnosť proti korózii, ktorú možno použiť na výrobu rôznych komponentov v systéme cyklu. Použitím komponentov možno zlepšiť účinnosť a bezpečnosť systému jadrového palivového cyklu a znížiť riziko znečistenia životného prostredia.
2.4. Spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu:
Môže sa použiť na spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu. Rádioaktívny odpad má silnú rádioaktivitu a toxicitu, čo predstavuje veľkú škodu pre ľudí a životné prostredie. Môže sa použiť na výrobu konštrukčných materiálov a tesniacich materiálov v zariadeniach na spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu. Používaním materiálov možno zlepšiť bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení na spracovanie a skladovanie rádioaktívneho odpadu a znížiť vplyv na životné prostredie a ľudí.
3. Biomedicínska oblasť: Pre svoju biokompatibilitu a bioaktivitu sa používa ako biomateriál v biomedicínskej oblasti. Môže sa použiť na výrobu zdravotníckych pomôcok, ako sú umelé kĺby, zubné implantáty a nosiče liekov. Okrem toho sa môže použiť aj v oblastiach, ako je biologické zobrazovanie a podávanie liekov.
3.1. Biomateriály:
Môže sa použiť ako biomateriál na opravu a náhradu ľudských tvrdých tkanív. Vďaka svojej vysokej tvrdosti, vysokej odolnosti proti opotrebeniu a vynikajúcej biokompatibilite je široko používaný v oblastiach, ako sú ortopedické implantáty. Napríklad zirkónové všetky keramické zuby majú výhody estetiky, vysokej pevnosti a dobrej biokompatibility, čo z nich robí jeden z preferovaných materiálov pre zubné náhrady. Okrem toho sa v ortopedických operáciách široko používajú kostné implantáty zirkónia, ktoré môžu nahradiť poškodené kostné tkanivo a zlepšiť rýchlosť zotavenia pacientov a kvalitu života.

3.2. Nosič liekov:
Môže sa použiť ako nosič liečiva na obalenie liečiv na jeho povrchu alebo vo vnútri, čím sa dosiahne cielené podávanie a trvalé uvoľňovanie liečiv. Tento nosič liečiva má výhody dobrého zacielenia, kontrolovateľného uvoľňovania liečiva a minimálneho poškodenia normálnych tkanív. Kombináciou liečiv s oxidom zirkoničitým je možné zlepšiť účinnosť liečiv a znížiť vedľajšie účinky, čo poskytuje nové možnosti liečby chorôb, ako sú nádory a zápaly.
3.3. Biozobrazovanie:
Môže sa použiť ako biologické zobrazovacie činidlo na lekárske zobrazovacie vyšetrenia. Nanočastice môžu napríklad slúžiť ako röntgenové kontrastné činidlá na zlepšenie kontrastu a jasnosti obrázkov pri CT skenoch. Okrem toho môže slúžiť aj ako činidlo na zobrazovanie magnetickou rezonanciou na zlepšenie rozlíšenia a kontrastu obrazov MRI. Tieto biologické zobrazovacie činidlá majú výhody bezpečnosti, účinnosti a citlivosti, ktoré môžu lekárom poskytnúť presnejšie diagnostické informácie.
3.4. Organizačné inžinierstvo:
Môže byť použitý ako materiál lešenia v tkanivovom inžinierstve, ktorý poskytuje vhodné prostredie pre rast buniek a regeneráciu tkanív. Tento materiál lešenia má vynikajúcu biokompatibilitu a spracovateľnosť, ktorá sa môže viazať na bunky a podporovať regeneráciu tkanív. Kombináciou s inými biomateriálmi možno skonštruovať lešenia tkanivového inžinierstva so špecifickými tvarmi a funkciami, ktoré poskytujú nové možnosti liečby chorôb, ako je hojenie rán a transplantácia orgánov.
Má rozsiahlu aplikačnú hodnotu v oblasti biomedicíny. Jeho používaním možno vyvinúť rôzne vysoko{1}}výkonné a{2}}kvalitné biomedicínske materiály a zariadenia, ktoré poskytujú lepšiu ochranu ľudského zdravia. S neustálym vývojom technológie sa oblasť použitia oxidu zirkoničitého v biomedicínskej oblasti bude naďalej rozširovať a poskytuje viac možností pre budúcu zdravotnú starostlivosť a liečbu chorôb.
4. Plynová turbína: Plazmovo striekaný zirkónový tepelný bariérový povlak dosiahol veľký pokrok v aplikácii leteckých a priemyselných plynových turbín a do určitej miery sa používa v turbínovej časti plynových turbín. Keďže tento povlak môže znížiť teplotu plynom-vysokoteplotných{3}}častí o 50 ~ 200 stupňov, môže výrazne zlepšiť trvanlivosť vysokoteplotných súčastí alebo umožniť zvýšenie teploty plynu alebo zníženie dopytu po chladiacom plyne, aby sa teplota, ktorú nesú vysokoteplotné časti motora, nezmenila, čím sa zlepší účinnosť motora.
5. Keramické materiály:práškový oxid zirkoničitýsa používa ako surovina pre pecný priemysel kvôli vysokému indexu lomu, vysokému bodu topenia a silnej odolnosti voči korózii. Piezoelektrické keramické výrobky zahŕňajú filtre, reproduktory, ultrazvukové podvodné akustické detektory atď. Existuje tiež keramika na denné-používanie (priemyselná keramická glazúra), zirkónové tehly a zirkónové trubice na tavenie drahých kovov atď. vysokoteplotné pigmenty-.
6. Iné: Okrem toho sa zirkón môže použiť pri výrobe bieleho horúceho plynového tienidla, smaltu, bieleho skla, žiaruvzdorného téglika atď. Rádiografia. Abrazívne materiály. Spolu s ytriom sa používa na výrobu svetelného zdroja, materiálu kondenzátora hrubého filmu a piezoelektrického kryštálového prevodníka v infračervenom spektrometri.
Populárne Tagy: práškový oxid zirkoničitý cas 1314-23-4, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj








