Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców dwutlenku ceru cas 1306-38-3 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości dwutlenku ceru cas 1306-38-3 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Dwutlenek cerujest substancją nieorganiczną o wzorze chemicznym CeO2, mającą postać jasnożółtego lub żółtawobrązowego proszku. Gęstość 7,13 g/cm3, temperatura topnienia 2397 stopni, nierozpuszczalny w wodzie i zasadach, słabo rozpuszczalny w kwasie. W temperaturze 2000 stopni i pod ciśnieniem 15 MPa tlenek ceru można redukować wodorem, uzyskując tlenek ceru. Gdy temperatura wynosi 2000 stopni, a ciśnienie jest wolne przy 5 MPa, tlenek ceru jest żółtawy, lekko czerwonawy i różowy. Jego zadaniem jest wytwarzanie materiałów polerskich, katalizatorów, nośników katalizatorów (dodatków), absorberów ultrafioletu, elektrolitów do ogniw paliwowych, absorberów spalin samochodowych, ceramiki elektronicznej itp.

|
Wzór chemiczny |
CeO2 |
|
Dokładna masa |
172 |
|
Masa cząsteczkowa |
172 |
|
m/z |
172 (100.0%), 174 (12.6%) |
|
Analiza elementarna |
Ce, 81,41; O, 18,59 |
|
|
|
Wskaźnik jakości:
Według czystości dzieli się na:
Niska czystość: czystość nie wyższa niż 99%, wysoka czystość: 99,9% ~ 99,99%, ultra-wysoka czystość ponad 99,999%. W zależności od wielkości cząstek można go podzielić na gruboziarnisty proszek, poziom mikronowy, poziom submikronowy i poziom nano.
Instrukcje bezpieczeństwa:
Produkt jest toksyczny, bez smaku, nie drażniący, bezpieczny i niezawodny, ma stabilne działanie, nie reaguje z wodą i substancjami organicznymi oraz jest wysokiej jakości-odbarwiaczem, odbarwiaczem i dodatkami chemicznymi do szkła.
Maksymalne dopuszczalne stężenie:
Dwutlenek ceru5 mg/m3, wodorotlenek ceru 5 mg/m3. Podczas pracy nosić maski gazowe. Jeżeli występuje radioaktywność, należy zastosować specjalną ochronę i zapobiec rozproszeniu pyłu.
Tlenek ceru, pierwiastek ziem rzadkich, może zmniejszać zawartość protrombiny, inaktywować ją, hamować wytwarzanie tromboplastyny, wytrącać fibrynogen i katalizować rozkład związków fosforanowych. Toksyczność pierwiastków ziem rzadkich maleje wraz ze wzrostem masy atomowej.
Wdychanie pyłu zawierającego cer powoduje zawodową pylicę płuc, a jego chlorek jest szkodliwy dla skóry i może pobudzać błonę śluzową oczu.

Metodą produkcji tlenku ceru jest głównie metoda wytrącania kwasem szczawiowym, to znaczy pobranie roztworu chlorku ceru lub azotanu ceru jako surowca, dostosowanie wartości pH do 2 za pomocą kwasu szczawiowego, dodanie amoniaku w celu wytrącenia szczawianu ceru, ogrzewanie i utwardzanie, oddzielanie, mycie, suszenie w temperaturze 110 stopni, a następnie spalanie w temperaturze 900 ~ 1000 stopni.


Środek utleniający. Katalizatory reakcji organicznych. Analiza stali jako standardowa próbka metali ziem rzadkich. Analiza miareczkowania redoks. Kolorowe szkło. Szklany emaliowany filtr przeciwsłoneczny. stop-odporny na ciepło. Stosowany jako dodatek w przemyśle szklarskim, jako materiał do rozdrabniania płyt szklanych, a także jako środek anty UV w kosmetykach. Została rozszerzona o szlifowanie szkła okularowego, soczewek optycznych i lamp elektronopromieniowych, odgrywając rolę w odbarwianiu, klarowaniu i absorpcji promieni ultrafioletowych i elektronowych w szkle.
1. Efekt polerowania ziem rzadkich
Proszek do polerowania ziem rzadkich ma zalety szybkiej prędkości polerowania, wysokiej gładkości i długiej żywotności. W porównaniu z tradycyjnym proszkiem polerskim - proszek żelazowo-czerwony nie zanieczyszcza środowiska i jest łatwy do usunięcia z przyklejonych przedmiotów. Polerowanie soczewki proszkiem polerskim na bazie tlenku ceru zajmuje jedną minutę, natomiast przy użyciu proszku polerskiego na bazie tlenku żelaza zajmuje to 30-60 minut. Dlatego proszek do polerowania metali ziem rzadkich ma zalety niskiego dozowania, dużej prędkości polerowania i wysokiej wydajności polerowania. Może także zmienić jakość polerowania i środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, proszek do polerowania szkła ziem rzadkich składa się głównie z tlenku bogatego w cer.
Tlenek ceru jest niezwykle skutecznym środkiem polerskim, ponieważ może jednocześnie polerować szkło zarówno w przypadku rozkładu chemicznego, jak i tarcia mechanicznego. Proszek do polerowania na bazie ceru ziem rzadkich jest szeroko stosowany do polerowania aparatów fotograficznych, obiektywów aparatów fotograficznych, kineskonów telewizyjnych, soczewek okularów itp. W Chinach istnieją dziesiątki fabryk proszków do polerowania metali ziem rzadkich, z których ponad dziesięć produkuje setki ton. Baotou Tianjiao Qingmei Rare Earth Polishing Powder Co., Ltd., chińska zagraniczna spółka joint venture, jest jedną z największych fabryk proszków do polerowania metali ziem rzadkich w Chinach, o rocznej zdolności produkcyjnej 1200 ton, a jej produkty sprzedawane są w kraju i za granicą.
2. Odbarwianie szkła
Każde szkło zawiera tlenek żelaza, który można wprowadzić do szkła poprzez surowce, piasek, wapień i potłuczone szkło w składnikach szkła. Istnieją dwie formy jego istnienia: jedna to żelazo dwuwartościowe, które zmienia kolor szkła na ciemnoniebieski, i druga to żelazo trójwartościowe, które zmienia kolor szkła na żółty.Dwutlenek ceruto utlenianie jonów żelaza dwuwartościowego do żelaza trójwartościowego, ponieważ intensywność barwy żelaza trójwartościowego wynosi tylko jedną dziesiątą intensywności barwy żelaza dwuwartościowego. Następnie dodaj wzmacniacz koloru, aby zneutralizować kolor do jasnozielonego.
Pierwiastki ziem rzadkich stosowane do odbarwiania szkła to głównie tlenek ceru i tlenek neodymu. Odbarwiacze szkła ziem rzadkich zastępują tradycyjne odbarwiacze z białym arsenem, nie tylko poprawiając wydajność, ale także unikając zanieczyszczenia białym arsenem. Tlenek ceru stosowany do odbarwiania szkła ma zalety stabilności w wysokiej temperaturze, niskiego kosztu i braku absorpcji światła widzialnego.
3. Barwienie szkła
Jony ziem rzadkich mają stabilne i jasne kolory w wysokich temperaturach i są używane do mieszania z roztworami paszowymi w celu produkcji różnych kolorowych szkieł. Neodym, prazeodym, erb, cer i inne tlenki metali ziem rzadkich są doskonałymi barwnikami szkła. Kiedy przezroczyste szkło z barwnikami ziem rzadkich absorbuje światło widzialne o długości fali 400-700 nanometrów, ukazuje piękne kolory. Z tych kolorowych szkieł można wykonać abażury kierunkowskazów dla lotnictwa, nawigacji, różnych pojazdów transportowych i różnych wysokiej klasy dekoracji artystycznych.
Po dodaniu tlenku neodymu do szkła sodowo-wapniowego i ołowiowego głębokość koloru szkła zależy od grubości szkła, zawartości neodymu i mocy źródła światła. Cienkie szkło ma kolor jasnoróżowy, a grube szkło ma kolor niebiesko-fioletowy. Zjawisko to nazywa się bichromatycznością neodymu; Tlenek prazeodymu daje zielony kolor podobny do chromu; Tlenek erbu stosuje się w szkle fotochromowym i szkle kryształowym, aby uzyskać różowy kolor; Połączenie tlenku ceru i dwutlenku tytanu powoduje żółknięcie szkła; Tlenek prazeodymu i tlenek neodymu można stosować do czarnego szkła prazeodymowego i neodymowego.
4. Środek klarujący pierwiastki ziem rzadkich
Stosowanie tlenku ceru zamiast tradycyjnego tlenku arsenu jako środka klarującego szkło może usunąć pęcherzyki i śladowe elementy kolorowe, co daje znaczące efekty w przygotowaniu bezbarwnych butelek szklanych. Gotowy produkt ma białą fluorescencję kryształów, dobrą przezroczystość oraz lepszą wytrzymałość szkła i odporność na ciepło. Jednocześnie eliminuje zanieczyszczenie arsenem środowiska i szkła.
Ponadto tlenek ceru dodawany jest do szkła codziennego użytku, takiego jak szkło budowlane, samochodowe, szkło kryształowe, które może zmniejszać przepuszczalność promieni ultrafioletowych. To zastosowanie było promowane w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
Wraz z poprawą standardów życia w naszym kraju, będzie też lepszy rynek. Dodanie tlenku neodymu do szklanej powłoki kineskopu może wyeliminować rozproszenie światła czerwonego i zwiększyć przejrzystość. Do specjalnych szkieł z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich należą: szkło lantanowe, które ma wysoki współczynnik załamania światła i charakterystykę niskiej dyspersji, jest szeroko stosowane w produkcji różnych obiektywów i zaawansowanych aparatów fotograficznych, obiektywów do aparatów fotograficznych, zwłaszcza do urządzeń do fotografowania-wysokości; Szkło odporne na promieniowanie cerowe, stosowane w szkle samochodowym i obudowach szkła telewizyjnego; Szkło neodymowe jest stosowane jako materiał laserowy i jest najbardziej idealnym materiałem do gigantycznych laserów, stosowanych głównie w urządzeniach do kontrolowanej syntezy jądrowej.

Tlenek ceru (CeO2), jako ważny tlenek pierwiastka ziem rzadkich, ma szerokie perspektywy zastosowania w różnych dziedzinach, takich jak kataliza, energetyka, biomedycyna, optyka i elektronika, ze względu na swoje unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak wysoka zdolność magazynowania tlenu, dobre działanie redoks i doskonała aktywność katalityczna. Stosowane są różne metody syntezy, obejmujące wytrącanie chemiczne, zol-żelowe, metody hydrotermalne, metody w fazie stałej, metody biologiczne i inne specjalne. Poniżej znajduje się szczegółowe wprowadzenie do tych powszechnych metod syntezy.
Metoda strącania chemicznego
Metoda strącania chemicznego jest jedną z najczęściej stosowanych metod syntezy proszku tlenku ceru w przemyśle. Metoda ta polega na dodaniu środka strącającego (takiego jak woda amoniakalna, wodorowęglan amonu, węglan amonu, mocznik itp.) do roztworu soli metalu (takiego jak azotan ceru, chlorek ceru itp.), powodując reakcję jonów metali ze środkiem strącającym, tworząc osad. Następnie, poprzez etapy takie jak filtracja, przemywanie, suszenie i kalcynacja, można wytworzyć proszek tlenku w skali nano.
Stosowanie wodnego roztworu azotanu ceru jako surowca, dodanie wodorotlenku sodu do wytrącania, filtrowania, przemywania i kalcynacji-w wysokiej temperaturze w celu otrzymania tlenku ceru. Proces ten jest stosunkowo prosty i jest jedną z powszechnie stosowanych metod przygotowania.
Używając roztworu chlorku ceru lub azotanu ceru jako surowca, dostosuj wartość pH do około 2 za pomocą kwasu szczawiowego, a następnie dodaj wodę amoniakalną w celu wytrącenia szczawianu ceru i jego dojrzewania. Po ogrzaniu, oddzieleniu, przemyciu i wysuszeniu tlenek ceru otrzymuje się w drodze-kalcynacji w wysokiej temperaturze w temperaturze 900–1000 stopni. Ta metoda zapewnia wysoką czystość produktu, ale koszt produkcji jest stosunkowo wysoki.
Kontrolując warunki reakcji, w roztworze powoli wytwarza się środek strącający, aby uzyskać równomierne wytrącanie jonów metali. Na przykład heksahydrat azotanu ceru i dihydrat cytrynianu sodu można rozpuścić w wodzie dejonizowanej, a jako środek strącający można dodać wodę amoniakalną. Po pewnym czasie reakcji można je dializować i-liofilizować w celu otrzymania nanomateriałów tlenku ceru.
Metodą tą można przygotować nanocząstki tlenku ceru o małych rozmiarach i równomiernym rozkładzie.
Metoda zol-żel
Metoda zol-żel to metoda wytwarzania cząstek tlenku ceru o wysokiej czystości, dobrej jednorodności i kontrolowanej wielkości cząstek w niskiej temperaturze. W tej metodzie jako surowce wykorzystuje się alkoholany metali lub sole nieorganiczne, tworzy się zol w wyniku reakcji hydrolizy i kondensacji, a następnie suszy się i poddaje obróbce cieplnej zol w celu uzyskania stałych tlenków.
Sole nieorganiczne lub alkoholany są równomiernie zdyspergowane w roztworze, a zol otrzymuje się w wyniku reakcji hydrolizy i kondensacji. Następnie zol suszy się w celu usunięcia rozpuszczalnika i wody, otrzymując suchy żel. Na koniec suchy żel kalcynuje się w wysokiej temperaturze w celu przekształcenia go w cząstki tlenku ceru.
Metoda zol-żel pozwala uzyskać równomierne mieszanie na poziomie molekularnym, co sprzyja równomiernemu domieszkowaniu pierwiastków śladowych. Tymczasem ta metoda ma łagodne warunki reakcji i umożliwia przygotowanie nowych materiałów poprzez kontrolowanie różnych warunków reakcji i surowców.
Metoda zol-żel jest szeroko stosowana w wytwarzaniu filmów cerowych, nanocząstek i kompozytów. Na przykład kompozyty dwutlenku ceru i tytanu o wysokiej aktywności katalitycznej można wytworzyć metodą zol-żelową.
Metoda hydrotermalna
Metoda hydrotermalna to metoda rozpuszczania i rekrystalizacji substancji trudnych do rozpuszczenia lub nierozpuszczalnych w specjalnie zaprojektowanym zamkniętym naczyniu reakcyjnym, przy użyciu roztworu wodnego jako ośrodka i tworzeniu środowiska reakcji o wysokiej-temperaturze i wysokim-ciśnieniu poprzez ogrzewanie naczynia reakcyjnego. Metoda ta ma wyjątkowe zalety w wytwarzaniu nanomateriałów tlenku ceru.
Zmieszać azotan ceru z wodą amoniakalną i dodać wodorotlenek sodu w celu przeprowadzenia reakcji hydrotermalnej. Po przemyciu, przefiltrowaniu i wysuszeniu można otrzymać nanomateriały tlenku ceru.
Metoda hydrotermalna jest korzystna przy otrzymywaniu-wysokiej jakości nanomateriałów tlenku ceru, charakteryzujących się wysoką czystością produktu i wąskim rozkładem wielkości cząstek. Tymczasem metoda ta może kontrolować morfologię i wielkość cząstek tlenku ceru, dostosowując warunki reakcji, takie jak temperatura, ciśnienie, czas reakcji itp.
Metoda hydrotermalna ma szerokie zastosowanie w otrzymywaniu nanomateriałów tlenku ceru o różnej morfologii i wielkości cząstek. Na przykład nanocząstki tlenku ceru o różnej morfologii, np. kulistej,-w kształcie pręcika, sześciennej itp. można przygotować metodą hydrotermalną.
Metoda fazy stałej
Metoda w fazie stałej to metoda wytwarzania tlenku ceru poprzez reakcje w fazie stałej, w tym rozkład termiczny w-fazie stałej, reakcję chemiczną w-fazie stałej w wysokiej temperaturze i reakcję chemiczną w-fazie stałej w temperaturze pokojowej.
Sole metali lub tlenki metali są dokładnie mieszane według receptury, mielone, a następnie kalcynowane w celu bezpośredniego otrzymania produktu lub ponownie mielone w celu uzyskania produktu. Metoda ta jest prosta, ale powstały proszek jest podatny na aglomerację i wymaga wtórnego rozdrobnienia.
Całkowicie wymieszaj sól metalu lub tlenek metalu w określonej proporcji i zmiel je, a następnie kalcynuj w wysokiej temperaturze, aby bezpośrednio przygotować nanoproszek poprzez reakcję w fazie stałej.
Związki pośrednie syntetyzuje się poprzez bezpośrednie mielenie reagentów w temperaturze pokojowej, a następnie związki poddaje się odpowiedniej obróbce w celu uzyskania produktu końcowego. Metoda ta charakteryzuje się niskim kosztem, prostym wyposażeniem eksperymentalnym, krótkim przebiegiem procesu, łatwą obsługą i równomiernym rozkładem wielkości cząstek bez zjawiska aglomeracji.
Prawo biologiczne
Metoda biologiczna to metoda ekstrakcji tlenku ceru z roztworu poprzez wykorzystanie adsorpcji tlenku ceru przez mikroorganizmy lub rośliny. Ta metoda jest przyjazna dla środowiska i{1}}opłacalna, ale jej wydajność ekstrakcji jest niska i wymaga dalszej optymalizacji.
Inne metody specjalne
Metoda przygotowania metodą ekstrakcji redukcyjnej poprzez wytrącanie: można ją zastosować do przygotowania tlenku ceru o różnych kształtach i rozmiarach cząstek. Metoda ta redukuje jony ceru o wysokiej wartościowości do stanów o niskiej wartościowości w drodze reakcji redukcji, a następnie otrzymuje wytrącenia tlenku ceru poprzez powrotną ekstrakcję poprzez wytrącanie.
Metoda elektrolityczna:
Chociaż samego ceru metalicznego nie można uzyskać w sposób naturalny, stopiony tlenek ceru można przetopić w cer metaliczny poprzez elektrolizę. Proces ten pośrednio ilustruje możliwą ścieżkę przygotowania tlenku ceru.
Metoda termicznej redukcji wapnia:
Kolejna metoda wytapiania ceru metalicznego, której proces odwrotny można również uznać za potencjalną metodę wytwarzania tlenku ceru.
Metoda mikrofalowa:
Wykorzystanie szybkiej i jednolitej charakterystyki ogrzewania mikrofalowego do przygotowania nanomateriałów tlenku ceru. Ta metoda może skrócić czas reakcji, poprawić wydajność reakcji i przygotować nanocząstki tlenku ceru o jednolitej wielkości cząstek.
Metoda mikroemulsyjna:
Przygotuj nanomateriały tlenku ceru w mikroreaktorze w systemie mikropłynów. Metodą tą można kontrolować wielkość cząstek i morfologię tlenku ceru oraz przygotowywać nanomateriały tlenku ceru o specjalnych strukturach.
Często zadawane pytania
Czy tlenek ceru naprawdę działa?
Cerium Oxide to środek polerujący, który usuwa powierzchniowe plamy i zadrapania na szkle. Po zmieszaniu z wodą w celu uzyskania pasty nakłada się go za pomocą podkładki filcowej lub piankowej. Działanie polerskie usuwa niedoskonałości i przywraca blask.
Jakie są inne nazwy tlenku ceru?
Innymi znanymi nazwami tlenku ceru są dwutlenek ceru, dwutlenek ceru, tlenek ceru, tlenek ceru i tlenek ceru itp. W badaniach tlenek ceru cieszy się dużym zainteresowaniem w przemyśle szklarskim, polerowaniu zanurzeniowym, oświetleniu studyjnym i projektorowym. Ogólnie rzecz biorąc, tlenek ceru (CeO2) nie jest rozpuszczalny w wodzie.
Jak toksyczny jest tlenek ceru?
Związki ceru: Związki ceru są lekko lub średnio toksyczne, w zależności od konkretnego związku. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby węglan ceru, fluorek ceru i tlenek ceru były ostro toksyczne, nie wykazywały oznak podrażnienia skóry i działały minimalnie drażniąco na oczy.
Do czego służy dwutlenek ceru?
Dwutlenek ceru stosuje się jako materiał polerujący, katalizator, nośnik katalizatora (asystent), pochłaniacz ultrafioletu, elektrolit do ogniw paliwowych, pochłaniacz spalin samochodowych, ceramikę elektroniczną itp.
Popularne Tagi: dwutlenek ceru cas 1306-38-3, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż





