Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av dibortrioxid cas 1303-86-2 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ dibortrioxid cas 1303-86-2 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
Bortrioxidär ett oorganiskt ämne med den kemiska formeln B2O3, CAS 1303-86-2. Det är en färglös glasartad kristall eller pulver. Den är hård och krispig, med en fet och smaklös yta. Den är termiskt stabil. Det reduceras inte av kol i vit värme, men alkalimetall, magnesium och aluminium kan reducera det till monomer bor. Vid cirka 600 grader blir det en mycket trögflytande vätska. Borsyraanhydrid kan absorbera vatten kraftigt i luften för att bilda borsyra - Löslig i syra, etanol och varmt vatten och lätt löslig i kallt vatten. den kan kombineras med flera metalloxider för att bilda borglas med karakteristisk färg. Det kan vara fullständigt blandbart med alkalimetall-, koppar-, silver-, bly-, arsenik-, antimon- och vismutoxider. Kristallin är den mycket lätt att absorbera vatten och blir grumlig efter fuktupptagning. Det kan också lösas i alkohol. När temperaturen är låg kan kristallen erhållas genom uttorkning av H3BO3. Kristallen innehåller bo4 tetraedriska strukturella enheter, med en densitet på 1,805 g/cm och en smältpunkt på 450 grader. Tjockleken på glasartad som är 1.795g/cm, som gradvis mjuknar när temperaturen stiger och blir flytande när den når den glödheta höga temperaturen, med en kokpunkt på 1500 grader. Bor kombineras också direkt med syre för att erhålla B2O3. Det används ofta som ett flussmedel för silikatnedbrytning, ett dopmedel för halvledarmaterial, en syrakatalysator i organisk syntes, ett brandbeständigt tillsatsmedel för färger och ett råmaterial för framställning av elementärt bor och olika borider.
|
|
|

|
Kemisk formel |
B2O3 |
|
Exakt mässa |
70 |
|
Molekylvikt |
70 |
|
m/z |
70 (100.0%), 69 (49.7%), 68 (6.2%) |
|
Elementaranalys |
B, 31.06; O, 68.94 |
Bortrioxidanvänds som optiskt glas på grund av sin unika strukturella form. Den strukturella principen är den glasartade som (g-b2o3) sannolikt är en nätverksstruktur som bildas av den ordnade kopplingen av många triangulära BO3-enheter genom delade syreatomer, där borsyrefasens sex-ledade ring b3o3 är dominant. Boratomen är trekoordinerad i den sex-ledade ringen, och syreatomen är tvåkoordinerad. Glaset mjuknar vid 325-450 grader C och dess densitet ändras vid uppvärmning. Vid upphettning ökar oordningsgraden i glasets boroxidstruktur. När temperaturen överstiger 450 grader C genereras en polär -b=o bas.

När temperaturen är högre än 1000 grader C består ångan av en B2O3-monomer och dess struktur är kantig o=b-o-b=o. Vanlig hexagonal boroxid kan bildas genom att kristallisera vätska i intervallet 200-250 grader C under normalt tryck (- B2O3), vars struktur nästan helt är triangulära BO3-enheter. Vid 22 000 atm och 400 grader C, - Omvandling av B2O3 till den monokliniska kristallen med hög temperatur och högt-tryck typ - B2O3. Omvandlingsprocessen liknar den för kvarts till coesit under högt tryck. Dessutom kan - B2O3 också erhållas genom att kristallisera vätska vid 40000 ATM, och 600 grader C. - B2O3 har en stor bulkmodul (k=180 GPA). G-b2o3 och - Vickers hårdhet för B2O3 är 1,5 gpa respektive 16 gpa.

Glas som boroxid (g-B2O3) är sannolikt en nätverksstruktur som består av många triangulära BO3-enheter kopplade på ett ordnat sätt genom delade syreatomer, med en hexagonal ring B3O3 som domineras av borsyrefaser. I denna sexledade ring är boratomen trekoordinerad och syreatomen tvåkoordinerad. Glaskroppen mjuknar vid 325-450 grader och dess densitet varierar med uppvärmningsförhållandena. Vid upphettning ökar störningen i glasets boroxidstruktur. När temperaturen överstiger 450 grader genereras polära - B=O-grupper. När temperaturen är över 1000 grader består boroxidångan helt och hållet av B2O3-monomerer och dess struktur är kantig O=B-OB=O.
Under normalt tryck kan flytande boroxid kristallisera inom intervallet 200-250 grader för att bilda vanlig hexagonal boroxid (- B2O3), vars struktur nästan helt består av triangulära BO3-enheter.
Vid 22000 atm och 400 grader omvandlas - B2O3 till en monoklinisk kristall - B2O3 med hög-temperatur och hög-tryck. Omvandlingsprocessen liknar omvandlingen av kvarts till coesit under högt tryck. Dessutom kan - B2O3 också erhållas genom kristallisation av flytande boroxid vid 40 000 atm och 600 grader .
Bulkmodulen för - B2O3 är mycket stor (K=180GPa). Vickers hårdhet för g-B2O3 och - B2O3 är 1,5 GPa respektive 16 GPa.

De kemiska egenskaperna hos boroxid är följande: det är en sur oxid som kan lösa upp många alkalimetalloxider när de smälter för att bilda glasartade borater och metaborater (glas) med karakteristiska färger. Detta är principen för kvalitativ identifiering av metaller genom boraxpärltestet. det kan reduceras till enkelt bor med alkalimetaller, aluminium och magnesium. Efter reaktionen behandlades reaktionsblandningen med saltsyra, MgO, B2O3 och Mg löstes i saltsyra och råbor erhölls efter filtrering. den kan inte reduceras av kol vid höga temperaturer (borkarbid kan bildas vid höga temperaturer). Bortriklorid kan erhållas genom att reagera med kol och klor vid höga temperaturer. Vid 600 grader C reagerar den med ammoniak för att erhålla bornitrid (BN) och kalciumhydrid för att erhålla kalciumhexaborid (CaB6). det är anhydriden av borsyra. När det löses i vatten kommer det att frigöra en stor mängd värme för att bilda metaborsyra och borsyra.


Bortrioxid, även känd som boroxid eller boranhydrid, är en oorganisk förening med stabila kemiska egenskaper, hög smältpunkt, god kemisk tröghet och hygroskopicitet. Det spelar en viktig roll inom flera industriområden och i det dagliga livet.
1. Tillverkning av specialglas
Det är en viktig råvara för tillverkning av olika typer av specialglas. Det kan kombineras med olika oxider för att producera borglas, optiskt glas, värme-beständigt glas, instrumentglas och glasfiber med karakteristiska färger. Till exempel innehåller värme-beständigt glas som vanligtvis används i laboratorier (som Pyrex) bortrioxid, som har utmärkt värmebeständighet och kemisk stabilitet, tål höga temperaturer och kemisk korrosion, och används ofta inom vetenskaplig forskning och industriella områden.
2. Förbättra glasets prestanda
I glastillverkningsprocessen kan det avsevärt minska glasets termiska expansionskoefficient, justera glasets viskositet och förbättra dess kemiska stabilitet. Dessa prestandaförbättringar gör glasprodukter mer hållbara och anpassningsbara till ett bredare utbud av användningsmiljöer. Till exempel kan tillsats av bortrioxid till arkitektoniskt glas förbättra dess motståndskraft mot värmechock och minska risken för sprickbildning orsakad av temperaturförändringar.
3. Lätt skyddsmaterial
Det kan även användas för att tillverka ljusskyddsmaterial, som filterglas. Dessa material kan selektivt absorbera eller reflektera ljus med specifika våglängder, vilket skyddar det mänskliga ögat eller enheter från skadligt ljus.
1. Keramiska glasyrråvaror
Det är en av de viktiga råvarorna för porslinsglasyr. Porslinsglasyr är ett glasskikt som täcker ytan på keramiska produkter, vilket kan förbättra keramiska produkters estetik och hållbarhet. Dess tillägg kan justera smältpunkten och viskositeten för porslinsglasyr, vilket gör den mer lämplig för bränningsprocessen av keramiska produkter.
2. Keramiska tillsatser
I den keramiska tillverkningsprocessen kan den också användas som en tillsats för att förbättra prestandan hos keramiska produkter. Till exempel kan det förbättra densiteten och hårdheten hos keramik, förbättra deras slitstyrka och korrosionsbeständighet.
Metallurgisk industri
1. Tillverkning av legerat stål
Inom den metallurgiska industrin används det för tillverkning av legerat stål. Det kan bilda legeringar med järn och andra metalliska element för att förbättra stålets egenskaper. Till exempel kan tillsats förbättra hårdheten, slitstyrkan och korrosionsbeständigheten hos stål, vilket förlänger dess livslängd.
2. Högenergibränsleproduktion
Den kan också användas för produktion av-högenergibränslen. Genom att reagera med andra föreningar kan hög-bränslekomponenter genereras, vilket ger kraftstöd för hög-teknologiska områden som raketer och missiler.
1. Dopingmedel
Det spelar en viktig roll i halvledarindustrin och används i stor utsträckning som dopningsmedel för att förbättra de elektriska egenskaperna hos halvledarmaterial. Genom att exakt kontrollera dopningsmängden och dopningsmetoden för bortrioxid kan nyckelparametrar såsom konduktivitetstyp, bärarkoncentration och rörlighet hos halvledarmaterial justeras för att möta behoven hos olika halvledarenheter.
2. Epitaxial- och diffusionsprocesser
I halvledarproduktionsprocessen används den även för epitaxi- och diffusionsprocesser. Epitaxi är en teknik för att odla tunna enkristallfilmer på ett enkristallsubstrat, medan diffusion är processen att sprida dopämnen i halvledarmaterial genom värmebehandling. Bortrioxid, som ett reagens med hög-renhet, kan tillhandahålla en stabil dopningskälla för att säkerställa en smidig utveckling av epitaxi- och diffusionsprocesser
Organisk syntes
1. Katalysator
Det kan användas som en katalysator i organisk syntes för att främja vissa kemiska reaktioner. Till exempel kan det katalysera förestring, företring, kondensation och andra reaktioner, vilket förbättrar reaktionshastigheten och utbytet. Bortrioxidkatalysator har fördelarna med hög aktivitet, god selektivitet, enkel återvinning och återanvändning och har breda tillämpningsmöjligheter inom området organisk syntes.
2. Reaktionsmellanprodukter
I vissa organiska syntesreaktioner kan den också användas som reaktionsmellanprodukt. Den kan reagera med organiska föreningar för att generera mellanprodukter med specifika strukturer och därigenom syntetisera den organiska målföreningen. Denna appliceringsmetod utökar användningen av bortrioxid inom området organisk syntes.

1. Atmosfärstryckmetod
Skicka in borsyra i värmekokaren, höj temperaturen och torka långsamt bort borsyran. När temperaturen stiger till 107,5 grader blir den metaborsyra (HBO2), och när den stiger till 150~160 grader blir den tetraborsyra (H2B4O7). När temperaturen är över 650 grader kommer smältan att producera mycket skum. Slutligen kommer temperaturen att hållas vid 800 ~ 1000 grader, och materialet kommer att brännas och uttorkas tills det blir rött och inte längre bubblar. Den relativa densiteten för smältan är 1,52. Vid denna tidpunkt, starta tråddragningsmaskinen och kontrollera temperaturen mellan 700-900 grader för tråddragning. Klipp och packa sedan boroxidtråden på tråddragningsmaskinen med hjälp av en skärmaskin för att erhålla den färdiga boroxidprodukten. Reaktionsekvationen är som följer:
2H3B03→B₂03+3H20
2. Vakuummetod
Lägg borsyra i en rostfri form och grädda i ugn i 1,5 timme, höj sedan temperaturen till 150 grader och värm i 4 timmar. Under uppvärmningsprocessen bör den vändas ofta för att säkerställa jämn uttorkning. Ta sedan bort materialet, kyl det, krossa det och placera det i en vakuumugn, håll det förseglat. Värm den till 220 grader i 1,5 timme, höj den sedan till 260 grader och värm den i 4 timmar. Kyl sedan och krossa materialet, placera det i en rörugn, kontrollera uppvärmningstemperaturen till 280 grader och dehydratisera det under vakuum i 4 timmar för att producera boroxidprodukt.
3. Lägg den kristallina borsyran i en liten skål.
Platsbortrioxidi en torkningsreaktor som innehåller fosforpentoxid och värm den till 200 grader under vakuum för att dehydrera den helt. Vakuumgraden som vattenvakuumpumpen ger är tillräcklig, men det är bäst att använda en vakuumpump med högre vakuumgrad. Det är viktigt att långsamt höja temperaturen till 200 grader, annars kommer borsyra att smälta och hindra ytterligare avdunstning av vattenånga. Ju större mängd som används, desto längre bör uppvärmningstiden vid 200 grader vara, ibland hålla i mer än 4 timmar innan fullständig uttorkning. För 3g borsyra räcker uppvärmning i 1 timme. Dessutom, under villkoret att hålla en temperatur som inte överstiger 200 grader, kan uttorkningen av borsyra utföras i ett torrt luftflöde. Den torra luften som används erhålls genom att luften passerar genom svavelsyra och sedan torkar den genom fosforpentoxid eller porös bariumoxid
FAQ
Är dibortrioxid säker?
Fara! Enligt den harmoniserade klassificeringen och märkningen (ATP20) som godkänts av EU, detta ämnekan skada fertiliteten och kan skada det ofödda barnet.
Vad är dibortrioxid?
Bortrioxid eller dibortrioxid äroxiden av bor med formeln B2O 3. Det är en färglös transparent fast substans, nästan alltid glasartad (amorf), som endast kan kristalliseras med stor svårighet. Det kallas också boroxid eller boria.
Finns dibortrioxid i mikrovågor?
Dibortrioxid används ofta vid tillverkning av glas och keramik, vilket tyder pådet kan vara en del av mikrovågsugnens inre komponenter, såsom glasskivan eller den inre beläggningen.
Populära Taggar: diboron trioxide cas 1303-86-2, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu




