Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av zro2 pulver cas 1314-23-4 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ zro2 pulver cas 1314-23-4 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
ZRO2 pulverär den huvudsakliga oxiden avzirkonium. Vanligtvis är det en vit luktfri och smaklös kristall, som är svår att lösa i vatten, saltsyra och utspädd svavelsyra. Den innehåller vanligtvis en liten mängd hafniumdioxid. Det har inaktiva kemiska egenskaper, hög smältpunkt, hög resistivitet, högt brytningsindex och låg värmeutvidgningskoefficient, vilket gör det till ett viktigt hög-temperaturbeständigt material, keramiskt isoleringsmaterial och keramiskt skuggmedel. Det är också det huvudsakliga råmaterialet för konstgjord borrning. Bandgapet är ca 5-7ev. Den är monoklinisk vid låg temperatur och bildar tetragonal kristall över 1100 grader och kubisk kristall över 1900 grader. zirkoniumoxid zro2, molekylformel O2Zr, CAS 1314-23-4, är en metalloxid med hög smältpunkt, hög hårdhet och hög kemisk stabilitet.
Kristallstrukturen med ett kubiskt kristallsystem tillhör rymdgruppen P63mc. Vid höga temperaturer genomgår kristallstrukturen av zro2 en transformation från en kubisk struktur till en monoklinisk struktur. Vanligtvis är vit eller ljusgul zirkoniumoxid med hög-renhet färglös och transparent. Har högt brytningsindex och låg spridning. Lägre termisk expansionskoefficient, ungefär 7,5 × 10 ^ -6 K ^ -1. Denna låga termiska expansionskoefficient ger zirkoniumoxid en fördel vid tillverkning av högtemperatursensorer och optiska enheter. Dess brytningsindex är cirka 2,15 och dess spridningskoefficient är cirka 0,06. Detta höga brytningsindex och låga spridning gör att zirkoniumdioxid zro2 används flitigt i optiska enheter och beläggningar. Den har ett omfattande användningsvärde inom keramik- och glasindustrin. Genom att lägga till en lämplig mängd zirkoniumoxid kan keramik- och glasprodukters prestanda och kvalitet förbättras, och deras estetik och tillförlitlighet kan förbättras. Med den kontinuerliga utvecklingen av teknik kommer användningsområdena för zirkoniumoxid i keramik- och glasindustrin att fortsätta att expandera, vilket ger mer bekvämlighet och fördelar för mänsklig produktion och liv.

|
Kemisk formel |
O2Zr |
|
Exakt mässa |
122 |
|
Molekylvikt |
123 |
|
m/z |
122 (100.0%), 126 (33.8%), 124 (33.3%), 123 (21.8%), 128 (5.4%) |
|
Elementaranalys |
O, 25,97; Zr, 74,03 |
|
Morfologiska |
pulver |
|
Färg |
vit |
|
Smältpunkt |
2700 grader C (lit.) |
|
Kokpunkt |
5000 grader C (lit.) |
|
Densitet |
5,89 g/ml vid 25 grader C (lit.) |
|
Flampunkt |
5000 grader C |
|
|
|

ZRO2 pulverhar en rad unika fysikaliska egenskaper, såsom hög smältpunkt, hög hårdhet, hög kemisk stabilitet, låg värmeutvidgningskoefficient och goda optiska egenskaper, vilket gör att den används i många områden. Följande är de huvudsakliga användningsområdena för zirkoniumoxid:
1. Keramik- och glasindustrin:
Med hög smältpunkt och kemisk stabilitet används den som tillsats i keramik- och glasindustrin. Att lägga till zirkoniumoxid kan förbättra egenskaperna hos keramiska produkter, såsom ökad hållfasthet, slitstyrka och hög temperaturbeständighet. Dessutom kan zirkoniumoxid också fungera som ett klargörande medel i glasindustrin, vilket förbättrar glasprodukters transparens och kvalitet.
1.1. Keramisk industri:
(1) Härdning och förstärkningsmedel: kan användas som härdning och förstärkningsmedel för keramiska material. I keramiska produkter är det möjligt att förfina kornstorleken på keramiska material, förbättra deras seghet, styrka och slagtålighet. Genom att tillsätta en lämplig mängd zirkoniumoxid kan slitstyrkan, utmattningsbeständigheten och hög-temperaturbeständigheten hos keramiska material förbättras.
(2) Beläggning och glasering: Kan användas för beläggning och glasering av keramiska produkter. Beläggningar har hög hårdhet, slitstyrka och korrosionsbeständighet, vilket kan skydda ytan på keramiska produkter från skador. Samtidigt kan glasering också förbättra keramiska produkters estetik och glans, vilket gör dem mer attraktiva.
(3) Porslinsblekningsmedel: Det har en hög vithet och kan användas som ett porslinsblekningsmedel. Att lägga till en lämplig mängd av denna produkt till porslinsprodukter kan avsevärt förbättra deras vithet och transparens, vilket gör dem mer estetiskt tilltalande.
(4) Strukturkeramik: kan användas för att tillverka strukturell keramik. Strukturell keramik är keramiska material med hög hållfasthet, hög hårdhet, hög temperaturbeständighet och korrosionsbeständighet, som ofta används inom områden som maskiner, elektronik, rymd och så vidare. I strukturell keramik kan dess höga hårdhet, höga slitstyrka och höga temperaturbeständighet användas för att förbättra livslängden och tillförlitligheten hos strukturell keramik.
1.2. Glasindustri:
(1) Glasklarerare: Den kan användas som glasklarare för att förbättra insynen och kvaliteten på glasprodukter. I glastillverkningsprocessen kan tillsats av en lämplig mängd zirkonium gynna smältning och klarning av glas, minska genereringen av bubblor och mikrosprickor och förbättra segheten och slaghållfastheten hos glasprodukter.
(2) Specialglas: Det kan användas för att tillverka specialglas, såsom hög-hållfast glas, hög-temperaturbeständigt glas och optiskt glas. Bland dessa specialglas kan deras höga hårdhet, höga slitstyrka och höga temperaturbeständighet användas för att förbättra deras prestanda och tillförlitlighet.
(3) Glasfiber: kan användas för att tillverka glasfiber. Glasfiber är ett fibermaterial med lätt vikt, hög hållfasthet, korrosionsbeständighet och isoleringsegenskaper, som används i stor utsträckning inom områden som arkitektur, bilar, flyg, etc. I glasfiber kan dess styrka och seghet förbättras, och dess bearbetnings- och användningsprestanda kan förbättras.
2. Elektronikindustrin:
Med hög hårdhet och låg värmeledningsförmåga används den som råmaterial för keramiska kondensatorer, piezoelektriska kristaller och halvledarenheter inom elektronikindustrin. Den kan också användas för att tillverka hög-temperatursensorer och ställdon.

2.1. Elektronisk keramik:
Den kan användas för att tillverka elektronisk keramik. Elektronisk keramik är ett keramiskt material med utmärkta elektriska, termiska och mekaniska egenskaper, som ofta används inom områden som elektronik, kommunikation, flyg, etc. Inom elektronisk keramik kan dess höga hårdhet, höga slitstyrka och kemiska stabilitet användas för att förbättra slitstyrkan, korrosionsbeständigheten och slagtåligheten hos elektronisk keramik. Dessutom kan det också användas som ett dielektriskt material för elektronisk keramik, tillverkning av elektroniska komponenter såsom kondensatorer och piezoelektriska kristaller.
2.2. Integrerad kretsförpackning:
Den kan användas för att tillverka integrerade kretsförpackningar. Integrerad kretsförpackning är en struktur som kapslar in integrerade kretschips i ett skyddande skal, vilket kan skydda chips från miljöpåverkan och mekanisk skada. I integrerade kretsförpackningar kan dess höga smältpunkt, höga kemiska stabilitet och utmärkta isoleringsprestanda användas för att förbättra tillförlitligheten och stabiliteten hos integrerade kretsförpackningar.

2.3. Hög temperatur sensor:
Den kan användas för att tillverka hög-temperatursensorer. Högtemperatursensorer är sensorer som kan mäta höga temperaturer och används ofta inom industriell produktion, flyg och andra områden. I hög-temperatursensorer kan deras höga smältpunkt, höga kemiska stabilitet och utmärkta värmeledningsförmåga användas för att förbättra mätnoggrannheten och livslängden för hög-temperatursensorer.
2.4. Laser:
Den kan användas för att tillverka lasrar. En laser är en anordning som kan avge lasrar och används ofta inom områden som medicin, kommunikation och industri. I lasrar kan dess höga brytningsindex, låga spridning och utmärkta kemiska stabilitet användas för att förbättra laserns uteffekt och strålkvalitet.

2.5. Fast elektrolyt för bränsleceller:
Den kan användas för att tillverka fasta elektrolyter för bränsleceller. Bränsleceller är enheter som omvandlar kemisk energi till elektrisk energi, med fasta elektrolyter som en viktig komponent. I fasta elektrolyter av bränsleceller kan deras höga jonledningsförmåga och kemiska stabilitet utnyttjas för att förbättra energitätheten och livslängden för bränsleceller.
3. Optisk industri:
Med högt brytningsindex och låg spridning används det som råmaterial för linser med högt brytningsindex och kontaktlinser inom den optiska industrin. Den kan också användas för att tillverka lasrar och hög-laserlinser.
3.1. Linser med högt brytningsindex:
På grund av dess höga brytningsindex och låga spridning används den i stor utsträckning inom den optiska industrin för att tillverka linser med högt brytningsindex. Linser med högt brytningsindex kan minska reflektionsförlusten av infallande ljus, förbättra transmittansen och bildkvaliteten hos optiska system. I optiska instrument som fotografering, kameror och teleskop kan linser med högt brytningsindex förbättra klarheten och ljusstyrkan i bildbehandlingen.

3.2. Kontaktlinser:
Det används också vid tillverkning av kontaktlinser. Kontaktlinser måste ha hög syrepermeabilitet och god komfort, och deras höga brytningsindex och låga spridningsegenskaper kan uppfylla dessa krav. Genom att använda zirkoniumoxid kan tunnare och mjukare kontaktlinser tillverkas, vilket förbättrar bärkomforten och syrepermeabiliteten.
3.3. Laser och högintensiv laserlins:
Den kan användas för att tillverka lasrar och hög-laserlinser. Laser kräver användning av hög reflektivitet och slitstarka linsmaterial med hög hårdhet, hög slitstyrka och kemisk stabilitet, vilket kan uppfylla dessa krav. I högintensiva lasersystem kan zirkoniumoxidlinser motstå hög-laserstrålning med hög energi, vilket skyddar andra optiska komponenter från skador.
3.4. Fiberoptisk kommunikation:
Det används också i fiberoptisk kommunikation. Fiberoptisk kommunikation är en kommunikationsmetod som använder ljusvågor för att överföra information i optiska fibrer, med fördelar som långt överföringsavstånd, snabb överföringshastighet och stor överföringskapacitet. Den kan användas för att tillverka optiska komponenter som fiberoptiska kontakter och fiberoptiska jackor, vilket förbättrar överföringskvaliteten och stabiliteten hos fiberoptiska kommunikationssystem.
3.5. Solceller:
Den kan användas för att tillverka solceller. Solceller kräver användning av optiska tunna filmer för att öka ljusets absorptionseffektivitet, med högt brytningsindex och låga dispersionsegenskaper, vilket kan optimera solcellers optiska prestanda. Genom att använda tunn zirkoniumfilm kan den fotoelektriska omvandlingseffektiviteten och energigenereringen av solceller förbättras.

4. Råvaror av metall zirkonium och dess föreningar:
Används för att tillverka metallzirkonium- och zirkoniumföreningar,-brandbeständiga tegelstenar och deglar, hög-keramik, slipmaterial, keramiska pigment och zirkonat, främst för piezoelektriska keramiska produkter, daglig keramik, eldfasta material och zirkoniumtegel för smältning av zirkonium, metaller. Det används också vid tillverkning av stål och icke-järnmetaller, optiskt glas och zirkoniumfibrer. Det används också för keramiska pigment, elektrostatiska beläggningar och bakfärger. Används i epoxiharts för att öka korrosionen av värme-beständig saltlösning.
5. Eldfast:
Zirkoniumfiber är ett slags polykristallint eldfast fibermaterial. På grund av den höga smältpunkten, icke-oxidation och andra höga temperaturegenskaper hos själva ZrO2-materialet,ZRO2 pulverfiber har högre driftstemperatur än aluminiumoxidfiber, mullitfiber, aluminiumsilikatfiber och andra eldfasta fibersorter.

Vi levererarZRO2 pulver
Anmärkning: BLOOM TECH(Sedan 2008), ACHIEVE CHEM-TECH är dotterbolag till oss.

De detaljerade stegen för att syntetisera zirkoniumoxid med laboratorieutfällningsmetod är följande:
Beredning av råmaterial: Förbered nödvändiga zirkoniumsalter och alkalier, såsom zirkoniumnitrat och natriumhydroxid. Dessa råmaterial bör vara analytiskt rena för att säkerställa att den syntetiserade zirkoniumoxiden har en hög renhet.
Beredning av zirkonatfällning: Blanda zirkonat och alkali i ett visst stökiometriskt förhållande och rör om jämnt. Vid denna tidpunkt reagerar zirkoniumjoner med hydroxidjoner för att bilda zirkonatfällningar. Den kemiska ekvationen för denna process är:
ZrCl4(aq) + 4NaOH(aq) → Zr(OH)4(s)+ 4NaCl (aq).
Filtrering och tvättning: Använd en vakuumpump och filterpapper eller centrifug för att filtrera bort fällningen, och tvätta upprepade gånger med avjoniserat vatten för att avlägsna överflödiga föroreningar. Var försiktig när du tvättar för att undvika sedimentförlust.
Oxidationsbehandling: Blanda den filtrerade zirkonatfällningen med en lämplig mängd oxidationsmedel (som salpetersyra, väteperoxid, etc.), kontrollera reaktionstemperaturen och tiden och oxidera zirkonatet för att producera zirkoniumoxid och vatten. Den kemiska ekvationen för denna process är:
Zr(OH)4(s) + 2HNO3(aq) → ZrO2(s) + 2H2O(l) + 2NEJ3-(aq).
Torkning: Efter att ha tvättat produkten noggrant, placera den i en ugn eller torktumlare för torkning för att avlägsna eventuell fukt. Vid torkning bör temperatur och tid kontrolleras för att undvika nedbrytning eller deformation av zirkoniumoxid.
Malning och siktning: Den torkade zirkoniumoxiden kan malas och siktas för att säkerställa att dess partikelstorlek och morfologi uppfyller kraven för experiment eller industriella tillämpningar.
Vanliga frågor
Vad är boroxid och hur produceras det?
+
-
Boronoxid, även känd som Boron Trioxide, är en oorganisk förening med den kemiska formeln B2O3. Det produceras vanligtvis genom att förbränna bor vid höga temperaturer (över 700 grader) eller genom att dehydrera ortoborsyra (H₃BO₃). Sammansättningen framstår som ett vitt, glasartat fast ämne eller pulver och är känt för sin höga smältpunkt (cirka 450 grader) och utmärkta termiska stabilitet.
Vilka är de huvudsakliga användningsområdena för boroxid?
+
-
Boroxid har ett brett utbud av applikationer inom olika industrier. Det används i stor utsträckning i glas- och keramindustrin för att förbättra värmebeständighet, mekanisk styrka och kemisk stabilitet. Det fungerar också som ett flussmedel i metallurgi, en katalysator i organisk syntes och en prekursor för produktion av högpresterande borföreningar som bornitrid. Dessutom finner den användning i flamskyddsmedel, optiska glasögon och som en neutronabsorbator i nukleära tillämpningar.
Är boroxid hälsofarligt?
+
-
Även om boroxid inte är mycket giftigt, kan långvarig eller överdriven exponering ha negativa hälsoeffekter. Inandning av boroxiddamm kan orsaka irritation i luftvägarna, hosta och astmaliknande symtom-. Direktkontakt med hud eller ögon kan också orsaka irritation. Därför är det viktigt att hantera Boronoxid med försiktighet, med lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom masker, handskar och ögonskydd.
Hur bidrar Boroxid till glastillverkningen?
+
-
Inom glastillverkning spelar Boroxid en avgörande roll för att sänka smältpunkten för glasblandningar, vilket minskar energiförbrukningen under produktionen. Det förbättrar också glasets värmechockbeständighet, vilket gör det mer hållbart och lämpligt för applikationer som involverar snabba temperaturförändringar, såsom laboratorieglas och köksredskap. Boroxid förbättrar dessutom glasets kemiska stabilitet, vilket gör det mer motståndskraftigt mot korrosion av syror och andra kemikalier.
Kan boroxid användas som katalysator i kemiska reaktioner?
+
-
Ja, boroxid uppvisar utmärkta katalytiska egenskaper och används i stor utsträckning som katalysator i olika organiska syntesreaktioner. Det kan påskynda processer som alkoholföretring, förestring och kors-kondensationsreaktioner, vilket förbättrar reaktionshastigheter och utbyten. Dess Lewis-syraegenskaper gör den särskilt effektiv för att underlätta reaktioner som involverar överföring av elektronpar, och spelar därigenom en viktig roll i syntesen av komplexa organiska föreningar.
Populära Taggar: zro2 powder cas 1314-23-4, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu




