Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedným z najskúsenejších výrobcov a dodávateľov prášku zro2 cas 1314-23-4 v Číne. Vitajte vo veľkoobchodnom veľkoobchodnom vysokokvalitnom prášku zro2 Cas 1314-23-4 na predaj tu z našej továrne. Dobré služby a rozumná cena sú k dispozícii.
ZRO2 prášokje hlavným oxidomzirkónium. Zvyčajne ide o biely kryštál bez zápachu a chuti, ktorý sa ťažko rozpúšťa vo vode, kyseline chlorovodíkovej a zriedenej kyseline sírovej. Zvyčajne obsahuje malé množstvo oxidu hafničitého. Má neaktívne chemické vlastnosti, vysoký bod topenia, vysoký odpor, vysoký index lomu a nízky koeficient tepelnej rozťažnosti, vďaka čomu je dôležitým materiálom odolným voči vysokým-teplotám, keramickým izolačným materiálom a keramickým tieniacim prostriedkom. Je tiež hlavnou surovinou umelého vŕtania. Pásmová medzera je asi 5-7ev. Pri nízkej teplote je monoklinický, vytvára tetragonálny kryštál nad 1100 stupňov a kubický kryštál nad 1900 stupňov. Oxid zirkónia zro2, molekulový vzorec O2Zr, CAS 1314-23-4, je oxid kovu s vysokou teplotou topenia, vysokou tvrdosťou a vysokou chemickou stabilitou.
Kryštálová štruktúra s kubickým kryštálovým systémom patrí do vesmírnej skupiny P63mc. Pri vysokých teplotách prechádza kryštalická štruktúra zro2 transformáciou z kubickej štruktúry na monoklinickú štruktúru. Zirkón s vysokou čistotou je zvyčajne biely alebo svetložltý,-bezfarebný a priehľadný. Má vysoký index lomu a nízku disperziu. Nižší koeficient tepelnej rozťažnosti, približne 7,5 × 10 ^ -6 K ^ -1. Tento nízky koeficient tepelnej rozťažnosti dáva zirkónu výhodu pri výrobe vysokoteplotných senzorov a optických zariadení. Jeho index lomu je približne 2,15 a jeho disperzný koeficient je približne 0,06. Vďaka tomuto vysokému indexu lomu a nízkej disperzii je oxid zirkoničitý zro2 široko používaný v optických zariadeniach a povlakoch. Má rozsiahlu aplikačnú hodnotu v keramickom a sklárskom priemysle. Pridaním vhodného množstva oxidu zirkoničitého je možné zlepšiť výkon a kvalitu keramických a sklenených výrobkov a zlepšiť ich estetiku a spoľahlivosť. S neustálym vývojom technológie sa oblasti použitia oxidu zirkoničitého v keramickom a sklárskom priemysle budú naďalej rozširovať, čo prinesie viac pohodlia a výhod pre ľudskú výrobu a život.

|
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 |
|
Morfologické |
prášok |
|
Farba |
biela |
|
Teplota topenia |
2700 stupňov C (lit.) |
|
Bod varu |
5000 stupňov C (lit.) |
|
Hustota |
5,89 g/ml pri 25 stupňoch C (lit.) |
|
Bod vzplanutia |
5000 stupňov C |
|
|
|

ZRO2 prášokmá rad jedinečných fyzikálnych vlastností, ako je vysoká teplota topenia, vysoká tvrdosť, vysoká chemická stabilita, nízky koeficient tepelnej rozťažnosti a dobré optické vlastnosti, vďaka ktorým je široko používaný v mnohých oblastiach. Nasledujú hlavné použitia zirkónu:
1. Keramický a sklársky priemysel:
S vysokou teplotou topenia a chemickou stabilitou sa používa ako prísada v keramickom a sklárskom priemysle. Pridanie oxidu zirkoničitého môže zlepšiť vlastnosti keramických výrobkov, ako je zvýšenie pevnosti, odolnosti proti opotrebovaniu a odolnosti voči vysokej teplote. Okrem toho môže oxid zirkoničitý slúžiť aj ako číriace činidlo v sklárskom priemysle, čím sa zlepšuje transparentnosť a kvalita sklenených výrobkov.
1.1. Keramický priemysel:
(1) Tvrdiace a spevňujúce činidlá: môžu byť použité ako spevňujúce a spevňujúce činidlá pre keramické materiály. V keramických výrobkoch je možné zjemniť zrnitosť keramických materiálov, zlepšiť ich húževnatosť, pevnosť a odolnosť proti nárazu. Pridaním vhodného množstva oxidu zirkoničitého je možné zlepšiť odolnosť keramických materiálov proti opotrebovaniu, únave a vysokým-teplotám.
(2) Náter a glazúra: Môže sa použiť na nátery a glazúry keramických výrobkov. Povlaky majú vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebeniu a korózii, čo môže chrániť povrch keramických výrobkov pred poškodením. Glazovanie môže zároveň zlepšiť estetiku a lesk keramických výrobkov, čím ich zatraktívni.
(3) Porcelánové bieliace činidlo: Má vysokú belosť a môže sa použiť ako bieliace činidlo na porcelán. Pridanie primeraného množstva tohto produktu do porcelánových výrobkov môže výrazne zlepšiť ich belosť a priehľadnosť, vďaka čomu sú estetickejšie.
(4) Konštrukčná keramika: môže sa použiť na výrobu stavebnej keramiky. Konštrukčná keramika sú keramické materiály s vysokou pevnosťou, vysokou tvrdosťou, vysokou teplotnou odolnosťou a odolnosťou proti korózii, široko používané v oblastiach, ako sú stroje, elektronika, letecký priemysel atď. V stavebnej keramike je možné využiť jej vysokú tvrdosť, vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a odolnosť voči vysokým teplotám na zlepšenie životnosti a spoľahlivosti stavebnej keramiky.
1.2. Sklársky priemysel:
(1) Čistenie skla: Môže sa použiť ako čistič skla na zlepšenie priehľadnosti a kvality sklenených výrobkov. V procese výroby skla môže pridanie vhodného množstva oxidu zirkoničitého podporiť tavenie a čírenie skla, znížiť tvorbu bublín a mikrotrhlín a zlepšiť húževnatosť a odolnosť sklenených výrobkov proti nárazu.
(2) Špeciálne sklo: Môže sa použiť na výrobu špeciálneho skla, ako je napríklad vysoko-pevné sklo, vysoko-teplotne odolné sklo a optické sklo. Medzi týmito špeciálnymi sklami je možné využiť ich vysokú tvrdosť, vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a odolnosť voči vysokej teplote na zlepšenie ich výkonu a spoľahlivosti.
(3) Sklenené vlákno: možno použiť na výrobu sklenených vlákien. Sklenené vlákno je vláknitý materiál s nízkou hmotnosťou, vysokou pevnosťou, odolnosťou proti korózii a izolačnými vlastnosťami, ktorý sa široko používa v oblastiach ako architektúra, automobily, letectvo atď. Pri sklenenom vlákne je možné zlepšiť jeho pevnosť a húževnatosť a zlepšiť jeho spracovanie a využitie.
2. Elektronický priemysel:
Vďaka vysokej tvrdosti a nízkej tepelnej vodivosti sa používa ako surovina pre keramické kondenzátory, piezoelektrické kryštály a polovodičové zariadenia v elektronickom priemysle. Môže sa použiť aj na výrobu- vysokoteplotných snímačov a akčných členov.

2.1. Elektronická keramika:
Môže sa použiť na výrobu elektronickej keramiky. Elektronická keramika je keramický materiál s vynikajúcimi elektrickými, tepelnými a mechanickými vlastnosťami, ktorý sa široko používa v oblastiach, ako je elektronika, komunikácia, letecký priemysel atď. V elektronickej keramike možno jej vysokú tvrdosť, vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a chemickú stabilitu využiť na zlepšenie odolnosti elektronickej keramiky proti opotrebeniu, korózii a nárazu. Okrem toho sa môže použiť aj ako dielektrický materiál pre elektronickú keramiku, výrobu elektronických súčiastok, ako sú kondenzátory a piezoelektrické kryštály.
2.2. Balenie integrovaného obvodu:
Môže sa použiť na výrobu obalov integrovaných obvodov. Obal integrovaných obvodov je štruktúra, ktorá zapuzdruje čipy integrovaných obvodov v ochrannom obale, ktorý dokáže chrániť čipy pred vplyvmi prostredia a mechanickým poškodením. V obaloch integrovaných obvodov je možné využiť jeho vysokú teplotu topenia, vysokú chemickú stabilitu a vynikajúci izolačný výkon na zlepšenie spoľahlivosti a stability obalov integrovaných obvodov.

2.3. Senzor vysokej teploty:
Môže sa použiť na výrobu-senzorov vysokej teploty. Vysokoteplotné senzory sú senzory, ktoré dokážu merať vysoké teploty a sú široko používané v priemyselnej výrobe, letectve a iných oblastiach. Vo vysokoteplotných-senzoroch možno ich vysokú teplotu topenia, vysokú chemickú stabilitu a vynikajúcu tepelnú vodivosť využiť na zlepšenie presnosti merania a životnosti vysokoteplotných-senzorov.
2.4. Laser:
Dá sa použiť na výrobu laserov. Laser je zariadenie, ktoré môže vyžarovať lasery a je široko používané v oblastiach, ako je medicína, komunikácia a priemysel. V laseroch možno jeho vysoký index lomu, nízku disperziu a vynikajúcu chemickú stabilitu využiť na zlepšenie výstupného výkonu a kvality lúča lasera.

2.5. Pevný elektrolyt pre palivové články:
Môže sa použiť na výrobu pevných elektrolytov pre palivové články. 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.
3. Optický priemysel:
S vysokým indexom lomu a nízkou disperziou sa používa ako surovina pre šošovky s vysokým indexom lomu a kontaktné šošovky v optickom priemysle. Dá sa použiť aj na výrobu laserov a-vysokopevných laserových šošoviek.
3.1. Šošovky s vysokým indexom lomu:
Vďaka svojmu vysokému indexu lomu a nízkej disperzii sa široko používa v optickom priemysle na výrobu šošoviek s vysokým indexom lomu. Šošovky s vysokým indexom lomu môžu znížiť stratu odrazu dopadajúceho svetla, zlepšiť priepustnosť a kvalitu obrazu optických systémov. V optických prístrojoch, ako sú fotografie, fotoaparáty a teleskopy, môžu šošovky s vysokým indexom lomu zlepšiť jasnosť a jas zobrazenia.

3.2. Kontaktné šošovky:
Používa sa aj pri výrobe kontaktných šošoviek. Kontaktné šošovky musia mať vysokú priepustnosť pre kyslík a dobrý komfort a ich vysoký index lomu a nízke disperzné charakteristiky môžu spĺňať tieto požiadavky. Použitím oxidu zirkoničitého je možné vyrábať tenšie a mäkšie kontaktné šošovky, čím sa zlepšuje komfort nosenia a priepustnosť kyslíka.
3.3. Laser a šošovka lasera s vysokou intenzitou:
Dá sa použiť na výrobu laserov a-laserových šošoviek s vysokou pevnosťou. Laser vyžaduje použitie materiálov šošoviek s vysokou odrazivosťou a odolnosťou proti opotrebeniu s vysokou tvrdosťou, vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a chemickou stabilitou, ktoré môžu spĺňať tieto požiadavky. V laserových systémoch s vysokou intenzitou môžu zirkónové šošovky odolať ožiareniu laserovým lúčom s vysokou energiou-, čím chránia ostatné optické komponenty pred poškodením.
3.4. Komunikácia z optických vlákien:
Používa sa aj v komunikácii s optickými vláknami. Komunikácia z optických vlákien je komunikačná metóda, ktorá využíva svetelné vlny na prenos informácií v optických vláknach s výhodami, ako je dlhá prenosová vzdialenosť, vysoká prenosová rýchlosť a veľká prenosová kapacita. Môže sa použiť na výrobu optických komponentov, ako sú konektory z optických vlákien a plášte z optických vlákien, čím sa zlepšuje kvalita prenosu a stabilita komunikačných systémov z optických vlákien.
3.5. Solárne články:
Môže sa použiť na výrobu solárnych článkov. Solárne články vyžadujú použitie optických tenkých vrstiev na zvýšenie účinnosti absorpcie svetla s vysokým indexom lomu a nízkymi disperznými charakteristikami, ktoré môžu optimalizovať optický výkon solárnych článkov. Použitím tenkého filmu z oxidu zirkoničitého možno zlepšiť účinnosť fotoelektrickej konverzie a výrobu energie solárnych článkov.

4. Suroviny kovového zirkónu a jeho zlúčenín:
Používa sa na výrobu kovového zirkónu a zlúčenín zirkónia, ohňovzdorných tehál a téglikov,-vysokofrekvenčnej keramiky, brúsnych materiálov, keramických pigmentov a zirkoničitanu, používa sa hlavne na piezoelektrické keramické výrobky, dennú keramiku, žiaruvzdorné materiály a zirkónové tehly, zirkónové rúrky a taviace tégliky. Používa sa tiež pri výrobe ocele a neželezných -kovov, optického skla a zirkónových vlákien. Používa sa aj na keramické pigmenty, elektrostatické nátery a vypaľovacie farby. Používa sa v epoxidovej živici na zvýšenie korózie žiaru-odolnej soľanky.
5. Žiaruvzdorné:
Zirkónové vlákno je druh polykryštalického žiaruvzdorného vláknitého materiálu. Vďaka vysokej teplote topenia, neoxidácii a iným vysokoteplotným vynikajúcim vlastnostiam samotného materiálu ZrO2,ZRO2 prášokvlákno má vyššiu prevádzkovú teplotu ako hliníkové vlákno, mullitové vlákno, hliníkové silikátové vlákno a iné žiaruvzdorné vlákna.

DodávameZRO2 prášok
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je našou dcérskou spoločnosťou.

Podrobné kroky na syntézu oxidu zirkoničitého metódou laboratórneho zrážania sú nasledovné:
Príprava surovín: Pripravte si potrebné soli a zásady zirkónia, ako je dusičnan zirkoničitý a hydroxid sodný. Tieto suroviny by mali byť analyticky čisté, aby sa zabezpečila vysoká čistota syntetizovaného oxidu zirkoničitého.
Príprava precipitácie zirkoničitanu: Zirkonát a alkálie zmiešajte v určitom stechiometrickom pomere a rovnomerne premiešajte. V tomto bode reagujú ióny zirkónia s hydroxidovými iónmi za vzniku zirkónových zrazenín. Chemická rovnica pre tento proces je:
ZrCl4(aq) + 4NaOH(aq) → Zr(OH)4(s)+ 4NaCl (aq).
Filtrovanie a premývanie: Na odfiltrovanie zrazeniny použite vákuovú pumpu a filtračný papier alebo odstredivku a opakovane premyte deionizovanou vodou, aby ste odstránili nadbytočné nečistoty. Pri umývaní buďte opatrní, aby ste predišli strate sedimentu.
Oxidačná úprava: Prefiltrovanú zrazeninu zirkoničitanu zmiešajte s vhodným množstvom oxidačného činidla (ako je kyselina dusičná, peroxid vodíka atď.), regulujte reakčnú teplotu a čas a oxidujte zirkoničitan za vzniku oxidu zirkoničitého a vody. Chemická rovnica pre tento proces je:
Zr(OH)4(s) + 2HNO3(aq) -> ZrO2(s) + 2H2O(l) + 2NIE3-(aq).
Sušenie: Po dôkladnom umytí výrobok 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.
Mletie a preosievanie: Vysušený oxid zirkoničitý môže byť mletý a triedený, aby sa zabezpečilo, že jeho veľkosť častíc a morfológia spĺňa požiadavky experimentov alebo priemyselných aplikácií.
Často kladené otázky
Čo je oxid boritý a ako sa vyrába?
+
-
Oxid boritý, tiež známy ako oxid boritý, je anorganická zlúčenina s chemickým vzorcom B₂O3. Typicky sa vyrába spaľovaním bóru pri vysokých teplotách (nad 700 stupňov) alebo dehydratáciou kyseliny ortoboritej (H3BO3). Zlúčenina sa javí ako biela, sklovitá tuhá látka alebo prášok a je známa svojou vysokou teplotou topenia (okolo 450 stupňov) a vynikajúcou tepelnou stabilitou.
Aké sú hlavné aplikácie oxidu boritého?
+
-
Oxid boritý má široké uplatnenie v rôznych priemyselných odvetviach. Vo veľkej miere sa používa v sklárskom a keramickom priemysle na zlepšenie tepelnej odolnosti, mechanickej pevnosti a chemickej stability. Slúži tiež ako tavidlo v metalurgii, katalyzátor v organickej syntéze a prekurzor na výrobu- vysokovýkonných zlúčenín bóru, ako je nitrid bóru. Okrem toho nachádza použitie v retardéroch horenia, optických sklách a ako absorbér neutrónov v jadrových aplikáciách.
Je oxid boritý zdraviu škodlivý?
+
-
Hoci oxid boritý nie je vysoko toxický, dlhotrvajúca alebo nadmerná expozícia môže mať negatívne účinky na zdravie. Vdychovanie prachu oxidu boritého môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, kašeľ a symptómy podobné -astme. Priamy kontakt s pokožkou alebo očami môže tiež spôsobiť podráždenie. Preto je nevyhnutné zaobchádzať s oxidom boritým opatrne a používať vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú masky, rukavice a ochrana očí.
Ako oxid boritý prispieva k výrobe skla?
+
-
Pri výrobe skla zohráva oxid boritý kľúčovú úlohu pri znižovaní teploty topenia sklenených zmesí, čo znižuje spotrebu energie pri výrobe. Zlepšuje tiež odolnosť skla voči tepelným šokom, vďaka čomu je odolnejšie a vhodné pre aplikácie, ktoré zahŕňajú rýchle zmeny teploty, ako je laboratórne sklo a riad. Okrem toho oxid boritý zvyšuje chemickú stabilitu skla, vďaka čomu je odolnejšie voči korózii kyselinami a inými chemikáliami.
Môže byť oxid boritý použitý ako katalyzátor pri chemických reakciách?
+
-
Áno, oxid boritý vykazuje vynikajúce katalytické vlastnosti a je široko používaný ako katalyzátor v rôznych reakciách organickej syntézy. Môže urýchliť procesy, ako je éterifikácia alkoholu, esterifikácia a krížové{1}}kondenzačné reakcie, čím sa zlepšujú reakčné rýchlosti a výťažky. Jeho vlastnosti Lewisovej kyseliny ho robia obzvlášť účinným pri uľahčovaní reakcií, ktoré zahŕňajú prenos elektrónových párov, čím hrá dôležitú úlohu pri syntéze komplexných organických zlúčenín.
Populárne Tagy: zro2 powder cas 1314-23-4, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, kúpiť, cena, hromadne, na predaj




