Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů dusičnanu lithného cas 7790-69-4 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním dusičnanu lithném cas 7790-69-4 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Dusičnan lithnýje bezbarvá až bílá hygroskopická krystalická pevná látka s jedinečnými vlastnostmi, které z ní činí klíčovou složku v různých průmyslových a technologických oblastech. Jako účinné oxidační činidlo je základní složkou pro vytváření jasně červených plamenů v ohňostrojích a pyrotechnice. Ve zpracovatelském průmyslu je to důležité tavidlo pro keramické glazury, které účinně snižuje bod tání a zlepšuje lesk produktu. Jeho vysoká vodivost lithných iontů mu navíc umožňuje prokázat významný potenciál v oblastech pokročilých technologií, jako jsou výzkumné směry pro nové lithium-iontové baterie nebo reaktory s roztavenou solí jako elektrolyty. Jako silné okysličovadlo však představuje riziko vzniku požáru při kontaktu s hořlavými látkami; má také určitou dráždivost a ionty lithia mohou mít potenciální dopady na životní prostředí, takže je třeba jej správně skladovat a manipulovat s ním v suchém prostředí.

|
C.F |
LiNO3 |
|
E.M |
69 |
|
M.W |
69 |
|
m/z |
69 (100.0%), 68 (8.2%) |
|
E.A |
Li, 10,07; N, 20,32; O, 69,62 |
|
|
|

To (LiNO3) je důležitá anorganická sloučenina s širokým uplatněním v různých oblastech. Jeho molekulární vzorec je LiNO3, což je bílý krystalický prášek, který je snadno rozpustný v rozpouštědlech, jako je voda a ethanol. Dusičnan lithný má silné oxidační vlastnosti a snadnou rozplývavost, díky čemuž hraje klíčovou roli v různých průmyslových a vědeckých aplikacích.
Oblast chemického průmyslu
(1) Kapalný stabilizátor amoniaku
V chladicích zařízeních může jako stabilizátor kapalného amoniaku zlepšit účinnost a bezpečnost chladicích zařízení. Kapalný čpavek se používá jako chladivo v chladicích systémech, má však určitá rizika a pro zajištění jeho stabilního provozu vyžaduje přidání stabilizátorů. Může interagovat s kapalným čpavkem, inhibovat rozklad a těkání kapalného čpavku, čímž zajišťuje normální provoz chladicího zařízení.
(2) Činidla pro chemickou analýzu
Je to důležité činidlo v chemické analýze, běžně používané v přístrojích pro elementární analýzu a hmotnostní spektrometrii. Může být použit k separaci a detekci různých sloučenin a pomáhá vědcům přesně analyzovat složení a strukturu látek. Například v plamenové atomové absorpční spektroskopické analýze může být použit jako modifikátor matrice pro zlepšení citlivosti a přesnosti analýzy.

Keramický a sklářský průmysl
(1) Výroba keramiky
Je to jedna z důležitých surovin při výrobě keramiky. Může zlepšit vlastnosti keramiky a učinit ji tvrdší a odolnější vůči teplu-. V procesu výroby keramiky může být smíchán s jinými keramickými surovinami a zpracován lisováním, slinováním a dalšími procesy k výrobě různých keramických výrobků. Například v oblasti elektronické keramiky, strukturální keramiky atd. může aplikace dusičnanu lithného zlepšit výkon keramiky a splnit různé požadavky na použití.
(2) Leptadlo skla
Dusičnan lithný lze použít v procesu leptání skla k výrobě skleněných výrobků se speciálními vzory nebo texturami. Během procesu leptání skla se mísí s látkami, jako je kyselina fluorovodíková, za vzniku leptacího roztoku, který koroduje povrch skla a vytváří požadované vzory a textury. Tento typ výrobku z leptaného skla je široce používán v oborech, jako je architektura, dekorace a umění.
(3) Barvicí činidlo
Může být také použit jako barvivo pro sklo a keramiku, které dodává produktům specifické barvy. Úpravou dávkování a procesních podmínek dusičnanu lithného lze získat skleněné a keramické výrobky různých barev a odstínů.
Hutní průmysl
(1) Složky roztavené soli
V metalurgickém průmyslu se jako složka roztavené soli používá pro pomocné tavení a regulaci teploty v metalurgických procesech. V procesu tavení kovu může přidání dusičnanu lithného snížit bod tání kovu, podpořit jeho tavení a separaci. Současně lze upravit viskozitu a tepelnou kapacitu roztavené soli, regulovat teplotu během procesu tavení a zlepšit účinnost a kvalitu tavení.
(2) Koroze kovů a odstraňování povlaků
Může být použit pro korozi kovů a odstraňování povlaků, pomáhá odstraňovat nežádoucí oxidy a produkty koroze. V procesu povrchové úpravy kovu může docházet k chemickým reakcím s oxidy a povlaky na kovovém povrchu k jejich rozpuštění nebo odlupování, čímž se dosáhne čištění a ošetření kovového povrchu.
Elektronický průmysl
V elektronickém průmyslu se používá jako anti{0}}statický prostředek, který zabraňuje statické elektřině poškodit elektronická zařízení. Statická elektřina může rušit normální provoz elektronických zařízení a dokonce způsobit poškození zařízení. Adsorpcí vlhkosti ve vzduchu se může vytvořit vodivý vodní film, který odvádí statický náboj, a hraje tak anti-statickou roli.
Výroba ohňostrojů
Jako oxidant používaný při výrobě ohňostrojů může poskytnout jasné plameny a barvy. Při spalování zábavní pyrotechniky se dusičnan lithný rozkládá za vzniku kyslíku, který podporuje spalování paliva a činí plamen jasnějším. Kovové ionty v dusičnanu lithném zároveň vyzařují specifické barvy světla při vysokých teplotách, což má za následek efekt barevného ohňostroje.
Raketový pohon
V oblasti letectví a kosmonautiky se používá jako jedna ze složek raketových pohonných hmot. Raketové pohonné hmoty musí mít vysokou hustotu energie, dobrý výkon spalování a stabilitu. Může být smíchán s jinými složkami pohonné hmoty, aby se vytvořily raketové pohonné hmoty s dobrým výkonem, které poskytují raketě silný tah a pohánějí ji do vesmíru.
Jaderný průmysl
Používá se jako činidlo obohacující palivo v jaderném průmyslu a lze jej použít k obohacení přírodního uranu pro výrobu jaderné energie a další jaderné aplikace. Obsah uranu-235 v přírodním uranu je relativně nízký a je třeba jej zvýšit pomocí obohacovacích procesů, aby byly splněny požadavky jaderných reaktorů. Může být použit jako činidlo obohacující palivo k účasti na procesu obohacování uranu, čímž se zlepšuje účinnost a kvalita obohacování.
Ostatní obory
(1) Výroba fluorescenčních materiálů
Fosfory používané pro výrobu fosforů jsou látky, které dokážou přeměnit absorbovanou energii na světelnou energii a jsou široce používány v oblastech, jako je osvětlení a zobrazování. Lze jej smíchat s jinými fluorescenčními materiály a zpracovat pomocí vysokoteplotního sintrování za vzniku fluorescenčních materiálů se specifickými luminiscenčními vlastnostmi.
(2) Teplosměnné médium
Může být použit jako teplosměnné médium s dobrou tepelnou vodivostí a chemickou stabilitou. V některých-průmyslových procesech s vysokou teplotou jej lze použít jako teplosměnné médium k dosažení přenosu tepla a rekuperace, čímž se zlepší účinnost využití energie.
(3) Rozpouštěcí chladicí činidlo
Může být také použit jako rozpouštěcí a chladící prostředek. Při některých chemických reakcích nebo průmyslových procesech vzniká velké množství tepla, které vede ke zvýšení teploty. Lithiumnitrát při rozpuštění absorbuje teplo, čímž hraje roli chlazení a zajišťuje hladký průběh reakce nebo procesu.

Dusičnan lithný jako důležitá sloučenina anorganické soli má široké uplatnění v průmyslové výrobě a vědeckém výzkumu. Jeho způsoby přípravy jsou rozmanité a níže jsou uvedeny úvody do několika běžných způsobů přípravy:
Metoda 1: Metoda konverze uhličitanu lithného
Princip: Uhličitan lithný (Li2CO3) prochází metatézní reakcí s kyselinou dusičnou (HNO3) za vzniku dusičnanu lithného (LiNO3), oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O).
Reakční rovnice:
Li2CO3+2HNO3→2LiNO3+CO2↑+H2O
kroky:
Příprava surovin:
Jako suroviny vyberte -uhličitan lithný a kyselinu dusičnou o vysoké čistotě. Čistota uhličitanu lithného přímo ovlivňuje kvalitu finálního produktu, proto je nutné zajistit čistotu surovin.
01
Postup reakce:
Za podmínek míchání pomalu přidávejte kyselinu dusičnou k uhličitanu lithnému, kontrolujte reakční teplotu a hodnotu pH, abyste podpořili hladký průběh reakce. Plynný oxid uhličitý se bude generovat během reakčního procesu a musí být vypouštěn pomocí vhodných zařízení.
02
Filtrace a mytí:
Po dokončení reakce se nezreagované pevné nečistoty odstraní filtrací a filtrační koláč se několikrát promyje deionizovanou vodou, aby se odstranila zbytková kyselina dusičná a další rozpustné nečistoty.
03
Odpařování a krystalizace:
Promytý filtrát se zahustí odpařením a při odpařování vody postupně krystalizuje a vysráží dusičnan lithný. Řízením rychlosti odpařování a teploty lze získat krystaly dusičnanu lithného s různými velikostmi částic a čistotou.
04
Sušení a balení:
Vykrystalizovaný dusičnan lithný vysušte, abyste odstranili zbytkovou vlhkost. Sušený produkt je třeba zabalit a skladovat v suchém, chladném a dobře větraném prostředí, aby se zabránilo absorpci vlhkosti a shlukování.
05
Záležitosti vyžadující pozornost:
Kyselina dusičná má silnou korozivnost a během provozu by se měly nosit ochranné prostředky, aby byla zajištěna bezpečnost.
Během reakčního procesu je nutné přísně kontrolovat teplotu a hodnotu pH, aby se zabránilo výskytu vedlejších reakcí.
Aby se získaly produkty vysoké{0}}kvality, je třeba během odpařování a krystalizace řídit podmínky.
Metoda 2: Metoda konverze hydroxidu lithného
Princip: Hydroxid lithný (LiOH) prochází neutralizační reakcí s kyselinou dusičnou (HNO3) za vzniku dusičnanu lithného (LiNO3) a vody (H2O).
Reakční rovnice:
LiOH+HNO3→LiNO3+H2O
kroky:
Příprava surovin:
Jako suroviny vyberte -hydroxid lithný a kyselinu dusičnou o vysoké čistotě.
Postup reakce:
Za podmínek míchání se pomalu přidá kyselina dusičná k hydroxidu lithnému, reguluje se reakční teplota a hodnota pH, aby se podpořil hladký průběh reakce. Během reakčního procesu se uvolňuje teplo a je třeba ho odvádět pomocí vhodných chladicích zařízení.
Následné zpracování:
Po dokončení reakce jsou následné kroky zpracování (jako je filtrace, promývání, odpařování, krystalizace, sušení a balení) podobné metodě konverze uhličitanu lithného.
Záležitosti vyžadující pozornost:
Pro zajištění bezpečného provozu je třeba věnovat pozornost také silné korozivnosti kyseliny dusičné.
Aby se získaly produkty vysoké{0}}kvality, je během reakčního procesu vyžadována přísná kontrola teploty a pH.
Další způsoby přípravy
Kromě výše uvedených dvou způsobů lze dusičnan lithný připravit také jinými cestami, jako jsou:
(1) Lithiová ruda reaguje s kyselinou dusičnou: Lithná ruda (jako je spodumen) reaguje s kyselinou dusičnou a po řadě zpracovatelských kroků se získá dusičnan lithný.
(2) Smíchání roztoku soli lithia s roztokem dusičnanu: Smíchání roztoku soli obsahující lithium s roztokem dusičnanu za účelem získání dusičnanu lithného prostřednictvím metateze nebo srážecí reakce.
Klíčové kontrolní body během procesu přípravy:
(1) Čistota suroviny: Čistota surovin přímo ovlivňuje kvalitu konečného produktu. Proto by měly být vybrány vysoce čisté suroviny a během procesu přípravy by měla být provedena nezbytná předúprava.
(2) Reakční podmínky: Reakční teplota, hodnota pH, rychlost míchání a další podmínky mají významný vliv na průběh reakce a kvalitu produktu. Optimální reakční podmínky musí být stanoveny pomocí experimentů a přísně kontrolovány během procesu přípravy.
(3) Provozní proces: Provozní proces během procesu přípravy musí být také přísně kontrolován, jako je rychlost přidávání surovin, kontrola reakční doby a důkladnost filtrace a praní. Tyto provozní detaily ovlivní kvalitu a výkon konečného produktu.
(4) Bezpečnostní opatření: Vzhledem k silné korozivnosti Lithiumnitratu by měla být během procesu přípravy přijata nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení ochranných prostředků a nastavení ventilačních zařízení, aby byla zajištěna bezpečnost obsluhy.
Výhled do budoucnosti
Trh s lithiovým nitrátem je připraven k transformačnímu růstu, který je poháněn následujícími trendy:
► Elektrifikace dopravy
Předpokládá se, že celosvětový prodej elektromobilů dosáhne do roku 2030 40 milionů kusů ročně, z 10 milionů v roce 2025. Tento nárůst zčtyřnásobí poptávku po dusičnanu lithném v elektrolytech baterií.
► Integrace obnovitelné energie
S rozšiřováním solární a větrné kapacity budou systémy ukládání do sítě vyžadovat pokročilé baterie a průtokové baterie, kde hraje klíčovou roli dusičnan lithný. Mezinárodní energetická agentura (IEA) odhaduje, že k dosažení čistých-nulových emisí bude do roku 2040 zapotřebí 1 200 GW úložiště energie.
► Rozvíjející se ekonomiky a industrializace
Země jako Indie, Indonésie a Brazílie intenzivně investují do výroby elektromobilů a obnovitelné energie, čímž vytvářejí nové trhy pro dusičnan lithný.
► Výzkum a vývoj
Financování technologií založených-na lithiu ze strany státu a soukromého sektoru prudce stoupá. Iniciativa amerického ministerstva energetiky v hodnotě 2,9 miliardy dolarů a EU Battery Innovation Alliance urychlují výzkum a vývoj aplikací dusičnanu lithného.
► Geopolitické posuny
Probíhá diverzifikace dodavatelských řetězců lithia mimo Čínu, přičemž země jako USA, Kanada a Argentina rozšiřují domácí produkci. To by mohlo změnit dynamiku globálního obchodu s dusičnanem lithným.
Populární Tagy: dusičnan lithný cas 7790-69-4, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej




