produkty
Oxid ceričitý CAS 1306-38-3
video
Oxid ceričitý CAS 1306-38-3

Oxid ceričitý CAS 1306-38-3

Kód produktu: BM-3-2-055
Anglický název: Cerium Dioxide
Číslo CAS: 1306-38-3
Molekulární vzorec: CeO2
Molekulová hmotnost: 172,1148
EINECS č.: 215-150-4
Číslo MDL: MFCD00010927
Hs kód: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Německo, Indonésie, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů oxidu ceričitého cas 1306-38-3 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním oxidu ceričitém cas 1306-38-3 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

Oxid ceričitýje anorganická látka s chemickým vzorcem CeO2, světle žlutý nebo žlutohnědý prášek. Hustota 7,13 g/cm3, bod tání 2397 stupňů, nerozpustný ve vodě a zásadách, mírně rozpustný v kyselině. Při teplotě 2000 stupňů a tlaku 15 MPa lze oxid ceru redukovat vodíkem za vzniku oxidu ceru. Když je teplota volná při 2000 stupních a tlak 5 MPa, oxid ceru je nažloutlý, mírně načervenalý a růžový. Jeho výkonností je výroba leštících materiálů, katalyzátorů, nosičů katalyzátorů (aditiv), ultrafialových absorbérů, elektrolytů palivových článků, automobilových výfukových absorbérů, elektronické keramiky atd.

Product Introduction

Chemický vzorec

CeO2

Přesná hmotnost

172

Molekulová hmotnost

172

m/z

172 (100.0%), 174 (12.6%)

Elementární analýza

Ce, 81,41; O, 18,59

CAS 1306-38-3 cerium dioxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

cerium dioxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Index kvality:

Podle čistoty se dělí na:

Nízká čistota: čistota ne vyšší než 99 %, vysoká čistota: 99,9 %~99,99 %, ultra-vysoká čistota více než 99,999 %. Podle velikosti částic lze rozdělit na hrubý prášek, mikronovou úroveň, submikronovou úroveň a nano úroveň.

 

Bezpečnostní pokyny:

Produkt je toxický, bez chuti, nedráždivý, bezpečný a spolehlivý, má stabilní výkon, nereaguje s vodou a organickými látkami a je vysoce{0}}kvalitním čističem skla, odbarvovačem a chemickými přísadami.

 

Maximální povolená koncentrace:

Oxid ceričitý5 mg/m3, hydroxid ceritý 5 mg/m3. Při práci používejte plynové masky. V případě radioaktivity proveďte speciální ochranu a zabraňte rozptýlení prachu.

 

Sůl prvku vzácné zeminy oxidu ceru může snížit obsah protrombinu, inaktivovat jej, inhibovat tvorbu tromboplastinu, srážet fibrinogen a katalyzovat rozklad fosfátových sloučenin. Toxicita prvků vzácných zemin klesá s rostoucí atomovou hmotností.

Vdechování prachu obsahujícího cer má profesionální pneumokoniózu a jeho chlorid je škodlivý pro kůži a může stimulovat oční sliznici.

 

Manufacture Information

 

Výrobní metoda oxidu ceričitého je hlavně metoda srážení kyselinou šťavelovou, to znamená, že se jako surovina vezme roztok chloridu ceričitého nebo dusičnanu ceru, upraví se hodnota pH na 2 kyselinou šťavelovou, přidá se amoniak pro vysrážení šťavelanu ceru, zahřeje se a vytvrdí, separuje se, promývá se, suší se při 110 stupních a pak se spaluje při 9000 stupních ~1.

cerium dioxide synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

 

Oxidační činidlo. Katalyzátory pro organické reakce. Analýza oceli jako standardní vzorek kovu vzácných zemin. Redoxní titrační analýza. Barevné sklo. Smaltovaný opalovací krém na sklo. žáruvzdorná slitina-. Používá se jako přísada ve sklářském průmyslu, jako brusný materiál pro skleněné desky a také jako prostředek proti UV záření v kosmetice. Byl rozšířen na broušení brýlového skla, optických čoček a katodových trubic, přičemž hraje roli při odbarvování, čiření a absorpci ultrafialových a elektronových paprsků ve skle.

cerium dioxide effects | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Leštící efekt vzácných zemin

Leštící prášek ze vzácných zemin má výhody vysoké rychlosti leštění, vysoké hladkosti a dlouhé životnosti. Ve srovnání s tradičním lešticím práškem - železitý červený prášek neznečišťuje životní prostředí a lze jej snadno odstranit z přilepených předmětů. Vyleštění čočky leštícím práškem s oxidem ceričitým trvá dokončení úkolu jednu minutu, zatímco použití leštícího prášku s oxidem železa trvá 30–60 minut. Proto má lešticí prášek vzácných zemin výhody nízkého dávkování, vysoké rychlosti leštění a vysoké účinnosti leštění. A může také změnit kvalitu leštění a provozní prostředí. Obecně je prášek na leštění skla vzácných zemin vyroben hlavně z oxidu bohatého na cer.

Oxid ceru je extrémně účinná leštící směs, protože dokáže současně leštit sklo jak v chemickém rozkladu, tak ve formě mechanického tření. Leštící prášek ceru ze vzácných zemin se široce používá k leštění fotoaparátů, čoček fotoaparátů, televizních obrazovek, brýlových čoček atd. V Číně jsou desítky továren na leštění prášku vzácných zemin, z nichž více než deset vyrábí stovky tun. Baotou Tianjiao Qingmei Rare Earth Polishing Powder Co., Ltd., čínský zahraniční společný podnik, je jednou z největších továren na lešticí prášek vzácných zemin v Číně s roční výrobní kapacitou 1200 tun a její produkty se prodávají na domácím i mezinárodním trhu.

cerium dioxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
cerium dioxide glass | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Odbarvování skla

Veškeré sklo obsahuje oxid železitý, který může být do skla zaváděn prostřednictvím surovin, písku, vápence a rozbitého skla ve skleněných přísadách. Existují dvě formy jeho existence: jedna je dvojmocné železo, které mění barvu skla na tmavě modrou, a druhé je trojmocné železo, které mění barvu skla na žlutou.Oxid ceričitýje oxidace iontů dvojmocného železa na trojmocné železo, protože intenzita barvy trojmocného železa je pouze desetina intenzity dvojmocného železa. Poté přidejte zvýrazňovač barvy, abyste neutralizovali barvu do světle zelené barvy.

Prvky vzácných zemin používané pro odbarvování skla jsou především oxid ceru a oxid neodymu. Odbarvovače skla vzácných zemin nahrazují tradiční odbarvovače bílého arsenu, nejen zlepšují účinnost, ale také zabraňují znečištění bílým arsenem. Oxid ceru používaný pro odbarvování skla má výhody vysoké teplotní stability, nízké ceny a neabsorpce viditelného světla.

cerium dioxide application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
cerium dioxide colors | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Barvení skla

Ionty vzácných zemin mají stabilní a jasné barvy při vysokých teplotách a používají se k přimíchávání do nástřikových roztoků k výrobě různých barevných skel. Neodym, praseodym, erbium, cer a další oxidy vzácných zemin jsou vynikajícími barvivy na sklo. Když průhledné sklo s barvivy vzácných zemin absorbuje viditelné světlo o vlnových délkách 400-700 nanometrů, vykazuje krásné barvy. Tato barevná skla lze použít k výrobě stínidel pro letectví, navigaci, různé dopravní prostředky a různé špičkové umělecké dekorace.

Když se do sodnovápenatého skla a olovnatého skla přidá oxid neodymu, závisí hloubka barvy skla na tloušťce skla, obsahu neodymu a síle světelného zdroje. Tenké sklo se jeví jako světle růžové, zatímco tlusté sklo vypadá jako modrofialové. Tento jev se nazývá neodymová bichromatičnost; Oxid praseodymový vytváří zelenou barvu podobnou chrómu; Oxid erbia se používá ve fotochromním skle a křišťálovém skle, aby vypadal růžově; Kombinace oxidu ceru a oxidu titaničitého způsobuje žloutnutí skla; Praseodymový oxid a neodymový oxid lze použít pro praseodymové neodymové černé sklo.

cerium dioxide glass | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
cerium dioxide agent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4. Čistič vzácných zemin

Použití oxidu ceru místo tradičního oxidu arsenu jako činidla pro čištění skla může odstranit bubliny a stopové barevné prvky, což má za následek významné efekty při přípravě bezbarvých skleněných lahví. Hotový výrobek má bílou krystalovou fluorescenci, dobrou průhlednost a zlepšenou pevnost skla a tepelnou odolnost. Zároveň také eliminuje znečištění životního prostředí a skla arsenem.
Kromě toho se oxid ceru přidává do denního skla, jako je stavební a automobilové sklo, křišťálové sklo, které může snížit propustnost ultrafialových paprsků. Toto použití bylo propagováno v Japonsku a Spojených státech.

Se zlepšením životní úrovně u nás bude i lepší trh. Přidání oxidu neodymu do skleněného pláště katodové trubice může eliminovat rozptyl červeného světla a zvýšit jasnost. Speciální skla s přidanými vzácnými zeminami zahrnují: lanthanové sklo, které má vysoký index lomu a nízké rozptylové vlastnosti, je široce používáno při výrobě různých objektivů a pokročilých fotoaparátů, objektivů fotoaparátů, zejména pro-fotografická zařízení ve velkých nadmořských výškách; Cerové sklo odolné vůči záření, používané pro automobilová skla a skořepiny televizních skel; Neodymové sklo se používá jako laserový materiál a je nejideálnějším materiálem pro obří lasery, používané hlavně v zařízeních pro řízenou jadernou fúzi.

cerium dioxide shell | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

 

Oxid ceričitý (CeO2), jako důležitý oxid vzácných zemin, vykazuje široké možnosti uplatnění v různých oblastech, jako je katalýza, energetika, biomedicína, optika a elektronika díky svým jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem, jako je vysoká kapacita pro ukládání kyslíku, dobrý redoxní výkon a vynikající katalytická aktivita. Metody jeho syntézy jsou různé, včetně chemických srážecích, sol-gelových, hydrotermálních, na pevné fázi, biologických a dalších speciálních metod. Následuje podrobný úvod do těchto běžných metod syntézy.

 

1

Chemická srážecí metoda


Chemická srážecí metoda je jednou z nejběžněji používaných metod pro syntézu prášku oxidu ceru v průmyslu. Tento způsob zahrnuje přidání srážedla (jako je čpavková voda, hydrogenuhličitan amonný, uhličitan amonný, močovina atd.) do roztoku soli kovu (jako je dusičnan ceru, chlorid ceru atd.), což způsobí reakci kovových iontů se srážedlem za vzniku sraženiny. Následně lze pomocí kroků, jako je filtrace, promývání, sušení a kalcinace, připravit práškový oxid nanočástic.

Metoda srážení hydroxidem sodným:

Použití vodného roztoku dusičnanu ceričitého jako suroviny, přidání hydroxidu sodného pro vysrážení, filtraci, promývání a vysokoteplotní kalcinaci za účelem získání oxidu ceru. Tento proces je poměrně jednoduchý a patří mezi běžně používané způsoby přípravy.

Metoda srážení kyselinou šťavelovou:

S použitím chloridu ceričitého nebo roztoku dusičnanu ceričitého jako suroviny upravte hodnotu pH na přibližně 2 pomocí kyseliny šťavelové a poté přidejte čpavkovou vodu, aby se vysrážel šťavelan ceritý a vyzrál. Po zahřátí, separaci, promývání a sušení se oxid ceru získává vysokoteplotní-kalcinací při 900–1000 stupních . Tato metoda má vysokou čistotu produktu, ale výrobní náklady jsou relativně vysoké.

Homogenní metoda srážení:

Řízením reakčních podmínek se v roztoku pomalu vytváří srážedlo, aby se dosáhlo rovnoměrného vysrážení kovových iontů. Například hexahydrát dusičnanu ceričitého a dihydrát citrátu sodného lze rozpustit v deionizované vodě a jako srážedlo lze přidat čpavkovou vodu. Po určité reakční době je lze dialyzovat a lyofilizovat-za získání nanomateriálů oxidu ceru.

Touto metodou lze připravit nanočástice oxidu ceru s malou velikostí částic a rovnoměrnou distribucí.

 

2

Sol gel metoda


Sol gel metoda je metoda přípravy částic oxidu ceru s vysokou čistotou, dobrou rovnoměrností a regulovatelnou velikostí částic při nízké teplotě. Tato metoda využívá alkoxidy kovů nebo anorganické soli jako suroviny, vytváří sol prostřednictvím hydrolýzních a kondenzačních reakcí a poté sol suší a tepelně zpracovává za účelem získání pevných oxidů.

Proces:

Anorganické soli nebo alkoxidy jsou rovnoměrně dispergovány v roztoku a sol se získá hydrolýzou a kondenzačními reakcemi. Potom se sol suší, aby se odstranilo rozpouštědlo a voda, aby se získal suchý gel. Nakonec se suchý gel kalcinuje při vysoké teplotě, aby se přeměnil na částice oxidu ceru.

výhody:

Metodou Sol gel lze dosáhnout rovnoměrného míchání na molekulární úrovni, což přispívá k rovnoměrnému dopování stopových prvků. Mezitím má tato metoda mírné reakční podmínky a může připravovat nové materiály řízením různých reakčních podmínek a surovin.

Aplikace:

Sol gel metoda je široce používána při přípravě cerových filmů, nanočástic a kompozitů. Například kompozity oxidu titaničitého ceria s vysokou katalytickou aktivitou lze připravit metodou sol-gelu.

3

Hydrotermální metoda


Hydrotermální metoda je metoda rozpouštění a rekrystalizace obtížně rozpustných nebo nerozpustných látek ve speciálně navržené uzavřené reakční nádobě za použití vodného roztoku jako média a vytvoření reakčního prostředí o vysoké -teplotě a vysokém{1}} tlaku zahřátím reakční nádoby. Tato metoda má jedinečné výhody při přípravě nanomateriálů oxidu ceru.

Proces:

Smíchejte dusičnan ceritý s čpavkovou vodou a přidejte hydroxid sodný pro hydrotermální reakci. Po promytí, filtraci a sušení lze získat nanomateriály oxidu ceru.

výhody:

Hydrotermální metoda je výhodná pro získávání vysoce kvalitních nanomateriálů oxidu ceru s vysokou čistotou produktu a úzkou distribucí velikosti částic. Mezitím může tato metoda řídit morfologii a velikost částic oxidu ceru úpravou reakčních podmínek, jako je teplota, tlak, reakční doba atd.

Aplikace:

Hydrotermální metoda má široké uplatnění při přípravě nanomateriálů oxidu ceru s různou morfologií a velikostí částic. Hydrotermální metodou lze připravit například nanočástice oxidu ceru s různými morfologiemi, jako jsou kulové, tyčovité, krychlové atd.

4

Metoda-pevné fáze


Metoda na pevné fázi je metoda přípravy oxidu ceru prostřednictvím reakcí v pevné fázi, včetně -tepelného rozkladu v pevné fázi, chemické reakce v pevné -fázi za vysoké teploty- a chemické reakce v pevné -fázi při pokojové teplotě.

Metoda tepelného rozkladu v pevné fázi:

Kovové soli nebo oxidy kovů jsou důkladně promíchány podle vzorce, rozemlety a poté kalcinovány, aby se přímo získal produkt, nebo znovu rozemlety, aby se získal produkt. Tato metoda má jednoduchý proces, ale vytvořený prášek je náchylný k aglomeraci a vyžaduje sekundární drcení.

Vysokoteplotní metoda chemické reakce na pevné fázi:

Zcela promíchejte sůl kovu nebo oxid kovu v určitém poměru a rozdrťte je a poté je kalcinujte při vysoké teplotě, aby se přímo připravil nano prášek reakcí v pevné fázi.

Metoda chemické reakce v pevné-fázi při pokojové teplotě:

Meziproduktové sloučeniny se syntetizují přímým mletím reaktantů při teplotě místnosti a potom se sloučeniny vhodně zpracují, aby se získal konečný produkt. Tato metoda má nízkou cenu, jednoduché experimentální vybavení, krátký procesní tok, snadnou obsluhu a rovnoměrnou distribuci velikosti částic bez jevu aglomerace.

5

Biologický zákon


Biologická metoda je metoda extrakce oxidu ceru z roztoku využitím adsorpce oxidu ceru mikroorganismy nebo rostlinami. Tato metoda je šetrná k životnímu prostředí a{1}}efektivní z hlediska nákladů, ale její účinnost extrakce je nízká a vyžaduje další optimalizaci.

 

6

Další speciální metody


Metoda přípravy redukce zpětné extrakce: lze použít k přípravě oxidu ceru s různými tvary a velikostmi částic. Tato metoda redukuje vysokovalenční ionty ceru na nízkovalenční stavy prostřednictvím redukční reakce a poté získává precipitáty oxidu ceru pomocí zpětné precipitace.

Elektrolytická metoda:

Ačkoli samotný cer nelze získat přirozeně, roztavený oxid ceru lze přetavit na kovový cer elektrolýzou. Tento proces nepřímo ilustruje možnou cestu přípravy oxidu ceru.

Metoda tepelné redukce vápníku:

Další způsob tavení kovového ceru, jehož reverzní proces lze rovněž považovat za potenciální způsob přípravy oxidu ceru.

Mikrovlnná metoda:

Využití rychlých a jednotných charakteristik mikrovlnného ohřevu k přípravě nanomateriálů oxidu ceru. Tato metoda může zkrátit reakční dobu, zlepšit účinnost reakce a připravit nanočástice oxidu ceru s jednotnou velikostí částic.

Mikroemulzní metoda:

Připravte nano materiály oxidu ceru prostřednictvím mikroreaktoru v systému mikro lotion. Touto metodou lze řídit velikost částic a morfologii oxidu ceru a připravit nanomateriály oxidu ceru se speciální strukturou.

FAQ
 

Opravdu funguje oxid ceričitý?

Cerium Oxide je leštící směs, která odstraňuje povrchové skvrny a škrábance na skle. Smíchaný s vodou za vzniku pasty se nanáší plstěným nebo pěnovým polštářkem. Leštící účinek odstraňuje nedokonalosti a navrací lesk.

Jaké jsou další názvy pro oxid ceritý?

Dalšími slavnými názvy oxidu ceričitého jsou oxid ceričitý, oxid ceričitý, oxid ceričitý, cer a oxid ceru, atd. Ve výzkumu má oxid ceru velký zájem ve sklářském průmyslu, leštění ponorem, ve studiu a osvětlení projektorů. Obecně platí, že oxid ceritý (CeO2) není rozpustný ve vodě.

Jak toxický je oxid ceričitý?

Sloučeniny ceru: Sloučeniny ceru jsou mírně až středně toxické v závislosti na konkrétní sloučenině. Ve studii na zvířatech nebylo zjištěno, že uhličitan ceritý, fluorid ceritý a oxid ceričitý jsou akutně toxické, nevykazují žádné známky dermálního podráždění a minimálně dráždí oči.

K čemu se používá oxid ceričitý?

Oxid ceričitý se používá jako leštící materiál, katalyzátor, nosič katalyzátoru (asistent), ultrafialový absorbér, elektrolyt palivových článků, automobilový výfukový absorbér, elektronická keramika atd.

 

Populární Tagy: oxid ceričitý cas 1306-38-3, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz