Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców fluorku baru cas 7787-32-8 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości fluorku baru cas 7787-32-8 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Fluorek baru, wzór chemiczny BaF₂, jest związkiem nieorganicznym o odrębnych właściwościach fizycznych i chemicznych. Występuje w postaci bezbarwnego do białego krystalicznego ciała stałego, często wyglądającego na przezroczyste lub lekko żółtawe z powodu zanieczyszczeń. Związek ten jest znany ze swojej wysokiej przezroczystości optycznej w obszarach widma ultrafioletowego, widzialnego i bliskiej-podczerwieni, co czyni go kluczowym materiałem w różnych zastosowaniach optycznych.
BaF₂ wykazuje wysoki współczynnik załamania światła i niską dyspersję, czyli cechy, które są wysoko cenione w soczewkach i oknach optycznych, szczególnie w zastosowaniach wymagających transmisji szerokiego widma i wysokiej rozdzielczości. Jest również stosowany w produkcji elementów optycznych do laserów, detektorów i spektrometrów ze względu na jego zdolność do wytrzymywania promieniowania o wysokiej energii bez znaczącej degradacji.
Ponadto ma dobrą stabilność chemiczną, jest odporny na większość kwasów i zasad, chociaż może reagować z kwasem fluorowodorowym. Ta stabilność przyczynia się do jego stosowania w środowiskach korozyjnych, gdzie niezbędna jest przejrzystość optyczna i trwałość.

|
|
|
|
Wzór chemiczny |
BaF2 |
|
Dokładna masa |
175.90 |
|
Masa cząsteczkowa |
175.32 |
|
m/z |
175.90 (100.0%), 174.90 (15.7%), 173.90 (11.0%), 172.90 (9.2%), 171.90 (3.4%) |
|
Analiza elementarna |
Ba, 78,33; F. 21.67 |

- Okna optyczne i soczewki: Szeroko stosowany w produkcji okien i soczewek optycznych ze względu na doskonałą przezroczystość optyczną w obszarach widma widzialnego i podczerwonego. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań w instrumentach optycznych, laserach i systemach obrazowania w podczerwieni.
- Szkło optyczne i włókna: Jest również stosowany w produkcji szkła optycznego i włókien optycznych, przyczyniając się do rozwoju telekomunikacji i-szybkiej transmisji danych.
- Może służyć jako katalizator lub nośnik katalizatora w różnych reakcjach chemicznych, zwiększając szybkość reakcji i selektywność. Jego unikalne właściwości chemiczne sprawiają, że nadaje się do zastosowań w przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym i chemicznym.
- Materiały jonowymienne: Ze względu na zdolność do wymiany jonów z innymi związkami, może być stosowany do przygotowania materiałów jonowymiennych do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i innych procesów przemysłowych.
- Obróbka cieplna metali: Odgrywa rolę w procesach obróbki cieplnej metali, pomagając poprawić właściwości mechaniczne i odporność metali na korozję.
- Ceramika i emalie: Stosowany jako surowiec do produkcji ceramiki i emalii, zwiększający ich twardość, trwałość i estetykę.
- Produkcja szkła: Jest stosowany w przemyśle szklarskim-, przyczyniając się do produkcji różnych rodzajów szkła o pożądanych właściwościach fizycznych i chemicznych.
- Szczotki elektryczne: Służy do produkcji szczotek elektrycznych do silników i innych urządzeń elektrycznych, zapewniając niezawodny kontakt elektryczny i wydajność.
- Przyrządy i mierniki: Znajduje zastosowanie w produkcji precyzyjnych przyrządów i mierników, gdzie korzystna jest jego stabilność chemiczna i właściwości mechaniczne.
- Konserwanty: Może być stosowany jako środek konserwujący w niektórych zastosowaniach, takich jak ochrona drewna, ze względu na jego właściwości przeciwdrobnoustrojowe.
- Pestycydy: Ma potencjalne zastosowania w formułowaniu pestycydów, chociaż konkretne przypadki użycia mogą się różnić w zależności od przepisów regionalnych i potrzeb w zakresie zwalczania szkodników.
|
|
|
Fluor może wytrącać wapń, powodując zaburzenia metabolizmu wapnia-fosforu i stwardnienie kości. W przypadku ostrego zatrucia dochodzi do leukocytopenii, która może uszkodzić mięśnie, przewód pokarmowy i skórę. W przypadku zatrucia doustnego można zastosować 2% roztwór sody (najlepiej 1% roztwór chlorku wapnia lub wodę wapienną) do całkowitego przepłukania żołądka przez zgłębnik żołądkowy, a atropinę (0,1% ml roztworu) można wielokrotnie podawać podskórnie. Leki na układ sercowo-naczyniowy należy podawać w zależności od objawów. Maksymalne dopuszczalne stężenie wynosi 0,2 mg/m3. Podczas pracy należy nosić maskę gazową, aby zapobiec wdychaniu pyłu, nosić gumowe rękawice, kaski lub inne osłony przeciwpyłowe oraz wodoodporną i pyłoszczelną odzież roboczą. Sprzęt należy zamknąć i zwrócić uwagę na odpylanie. Należy regularnie sprawdzać stężenie w powietrzu. Stosować wentylację miejscową i kompleksową.

Metody przygotowania
Metoda sucha
Metoda sucha nazywana jest również metodą syntezy w fazie stałej. Wykorzystuje fluorokrzemian baru do rozkładu na produktyfluorek barui gazowy tetrafluorek krzemu w wysokiej temperaturze. Surowiec fluorokrzemian baru można otrzymać z produktu ubocznego kwasu fluorokrzemowego w przemyśle nawozów fosforowych po amoniakowaniu, a następnie poddać reakcji z wodorotlenkiem baru lub węglanem baru. Gazowy tetrafluorek krzemu jest absorbowany i ponownie wykorzystywany. Równanie reakcji obejmowało:

Zalety i wady: użyte surowce są łatwe do uzyskania, cena jest niska, proces przygotowania jest prosty, wymagany sprzęt jest niewielki, produkty uboczne reakcji są łatwe w obsłudze, a w procesie produkcyjnym nie ma odprowadzania ścieków ani cieczy odpadowych. Nie występuje żadne zanieczyszczenie wtórne i ma to dobre korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Jednakże temperatura wymagana do rozkładu termicznego jest wysoka, zużycie energii jest duże, a wymagania dotyczące sprzętu produkcyjnego są wysokie. Kiedy fluorokrzemian baru poddaje się pirolizie w wysokiej temperaturze, przenoszenie ciepła jest nierównomierne, co łatwo powoduje tworzenie się ścianek, zwiększając w ten sposób zużycie energii i wpływając na czystość końcowego produktu stałego. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie złoża fluidalnego do rozkładu termicznego.
|
|
|
Metoda mokra
- Stosowanie fluorowodoru jako źródła fluoru: zastosowanie węglanu baru lub wodorotlenku baru do bezpośredniej lub pośredniej reakcji z kwasem fluorowodorowym. Równanie reakcji jest następujące:

Zalety i wady: proces produkcyjny jest stosunkowo zaawansowany, stopień wykorzystania surowców jest wysoki, w wyniku reakcji powstają-produkty uboczne: gaz i woda, podczas krystalizacji nie mają na niego wpływu inne jony, a z surowców o wysokiej-czystości można łatwo wytworzyć produkty-o wysokiej czystości. Jednakże sprzęt jest poważnie skorodowany, a podczas produkcji bezpośrednio lub pośrednio wymagana jest duża ilość kwasu fluorowodorowego. Kwas fluorowodorowy powstaje głównie w reakcji fluorytu i kwasu siarkowego. Teraz Chiny zwiększyły wysiłki mające na celu ograniczenie wydobycia fluorytu, a odpowiadająca temu cena kwasu fluorowodorowego nieuchronnie wzrośnie, co wpłynie na koszty produkcji tego procesu. Ponadto w procesie produkcyjnym uwalniana jest duża ilość ługu macierzystego, co kładzie duży nacisk na ochronę środowiska.
- Stosowanie rozpuszczalnej soli jako źródła fluoru: Wykorzystując niską rozpuszczalność w roztworze wodnym, rozpuszczalny roztwór soli baru i rozpuszczalny roztwór soli fluorku reagują, tworząc osad. Równanie reakcji jest następujące:
Ba2++2F- → BaF2↓
Na przykład: stosując fluorek amonu jako źródło fluoru, roztwór chlorku baru i fluorek amonu ogrzewa się w łaźni wodnej w celu przereagowania z wytworzeniem osadu.
BaCl2+NH4F → BaF2↓+2NH4Cl
Konkretne etapy operacji obejmują: odważenie określonej ilości BaCl2·2H2O i rozpuszczenie go w wodzie destylowanej oraz ogrzanie roztworu w łaźni wodnej o stałej temperaturze w ustalonej temperaturze. Szybko dodaj pewną ilość sproszkowanego fluorku amonu do roztworu chlorku baru i zamieszaj. Po określonym czasie reakcji przesączyć, placek filtracyjny umyć i wysuszyć.
Zalety i wady: warunki procesu produkcyjnego są łagodne, a surowce pochodzą głównie ze źródeł fluoru i rozpuszczalnych soli baru wytwarzanych jako-produkty uboczne w innych gałęziach przemysłu. Cena jest niska, koszt produkcjifluorek barujest niska, a wartość dodana produktu wysoka. Jednakże podczas wytrącania może mieszać się z jonami lub anionami innych metali, a czystość produktu nie jest wysoka. Podobnie w procesie produkcyjnym odprowadzana jest duża ilość płynu myjącego, a ciśnienie ochrony środowiska jest stosunkowo duże.
Inne właściwości
Fluorek baru, bezbarwny i przezroczysty kryształ sześcienny; słabo rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasie solnym, kwasie azotowym i kwasie fluorowodorowym, a także rozpuszczalny w wodnym roztworze chlorku amonu; otrzymywany w reakcji węglanu baru i kwasu fluorowodorowego; charakteryzuje się dobrą odpornością na wilgoć, wysoką temperaturą roboczą i dobrą luminescencją i może być stosowany jako materiały okienne lub inne elementy optyczne do urządzeń takich jak dwutlenek węgla i kompletne maszyny. Które kryształy z filtrami tłumiącymi światło scyntylacyjne mogą być stosowane w medycynie nuklearnej, fizyce wysokich energii, eksploracjach fizycznych i astronomii promieniowania gamma.
Ponadto można go również stosować do produkcji szkła optycznego, szczotek silnikowych, powlekania próżniowego, generatorów laserowych, włókien optycznych, folii-przepuszczających światło podczerwone, topników spawalniczych, produkcji emalii, stałych smarów, konserwantów i pestycydów itp.

Metoda analizy spektroskopowej: „Skomplikowana wizja” penetracji wewnętrznej struktury materiałów
Przezroczystość fluorku baru obejmuje zakres długości fal od ultrafioletu (150–200 nm) do podczerwieni (11–11,5 μm). Ta cecha czyni go idealnym materiałem do analiz spektroskopowych.
Widmo podczerwieni (IR):W przypadku zastosowania do analizy oleju opałowego okienko z fluorkiem baru może zapobiec tłumieniu sygnału spowodowanemu higroskopijnością tradycyjnych materiałów (takich jak KBr, NaCl). Jego przepuszczalność podczerwieni wynosi aż 96%-97% w zakresie od 500 nm do 9 μm i utrzymuje się na poziomie 85% do 10 μm, zapewniając wysoką-precyzyjną detekcję w średnim-zakresie długości fal podczerwieni.
Widmo ultrafioletowe (UV):Chociaż przepuszczalność przy 200 nm jest stosunkowo niska (60%), optymalizując czystość kryształu (takiego jak fluorek baru klasy VUV), można ją zwiększyć do ponad 90%, spełniając wymagania dotyczące wykrywania fluorescencji w zakresie długości fal ultrafioletowych (150-300 nm).
Scenariusze zastosowania:W spektrometrach FTIR okno fluorku baru służy do analizy grup funkcyjnych substancji organicznych; w obserwacjach astronomicznych jego przepuszczalność w podczerwieni ułatwia wychwytywanie kosmicznego promieniowania tła przez sprzęt do wykrywania głębokiego kosmosu.
Metoda analizy składników: „Mikroskop chemiczny” do dekonstrukcji składu substancji
Stabilność chemiczna fluorku baru (słabo rozpuszczalnego w wodzie, łatwo rozpuszczalnego w kwasach) i wysokie wymagania dotyczące czystości (takie jak poziom czystości scyntylacyjnej wymagany do osiągnięcia 99,99%) skłoniły do udoskonalenia metod analizy składników.

X-spektroskopia fluorescencyjna promieni rentgenowskich (XRF)
Wykrywając charakterystyczne-promieniowanie X Ba²⁺ i F⁻, może szybko i ilościowo analizować stosunek molowy baru do fluoru we fluorku baru (1:2) z błędem mniejszym niż 0,1%.

Chromatografia jonowa (IC)
Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie fluorek baru rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie solnym. Następnie Ba²⁺ i F⁻ są rozdzielane w kolumnie jonowymiennej, a wykrywanie odbywa się za pomocą detektora przewodności w celu wykrycia śladowych zanieczyszczeń (takich jak Ca²⁺ i Mg²⁺) z czułością sięgającą poziomu ppb.

Scenariusze zastosowań
W medycynie nuklearnej fluorek baru-typu fluorytu musi na poziomie detektora ściśle kontrolować zawartość zanieczyszczeń radioaktywnych (takich jak Th i U). Połączenie XRF i IC może zapewnić, że spełnia on rygorystyczne standardy sprzętu PET (pozytonowej tomografii emisyjnej).
Metoda charakteryzacji strukturalnej: Odkrycie „sondy molekularnej” morfologii materiału
Struktura sześciennego układu kryształów fluorku baru (typu fluorytu) i współczynnik rozszerzalności cieplnej (18,4 × 10⁻⁶/stopień) bezpośrednio wpływają na wydajność przetwarzania i stabilność zastosowania. W tym celu należy zoptymalizować metody charakteryzacji strukturalnej.
Dyfrakcja promieni X-(XRD):Analizując intensywność pików dyfrakcyjnych płaszczyzny kryształu (111), można określić orientację kryształu, a proces cięcia można zoptymalizować w celu zmniejszenia wpływu płaszczyzn rozszczepienia (fluorobar łatwo pęka wzdłuż płaszczyzny (111)) na wytrzymałość mechaniczną.
Spektroskopia Ramana:Wykrywa się częstotliwość drgań wiązania Ba-F (około 320 cm⁻¹) w celu sprawdzenia integralności struktury kryształu i wykluczenia zmian fazowych spowodowanych szokiem termicznym (fluorobar ma niską przewodność cieplną i jest podatny na uszkodzenia naprężeniowe).
Scenariusze zastosowania:W generatorach laserowych okno fluorobarium musi kontrolować wielkość ziaren kryształu za pomocą XRD (<50 μm) to reduce light scattering; in high-temperature superconducting devices, Raman spectroscopy is used to monitor the crystallization state of the fluorobarium protective layer on the surface of YBaCuO films.
Metoda badania wydajności: „Pomieszczenie egzaminacyjne” do oceny funkcji substancji
Podstawowe działanie fluorobarium (takie jak skuteczność scyntylacyjna, odporność na promieniowanie) należy zweryfikować za pomocą metod testowych symulujących rzeczywiste warunki pracy.
Test wydajności fluorescencji:Wzbudź kryształ fluorku baru fotonami gamma o energii 511 keV, zmierz wydajność świetlną (około 5000 fotonów/MeV) i czas tłumienia (składnik szybki 630 ps, składnik wolny 630 ns) przez fotopowielacz, aby ocenić jego rozdzielczość czasową w sprzęcie PET.
Test odporności na promieniowanie:Wystawić na strumień neutronów o energii 10¹⁵ MeV, oddzielić sygnały neutronów i gamma za pomocą technologii dyskryminacji kształtu impulsu, sprawdzić stabilność reakcji fluorku baru na cząstki-o wysokiej energii (dryft sygnału < 1%).
Scenariusze zastosowania:W eksperymentach fizyki jądrowej scyntylatory z fluorkiem baru muszą przejść testy odporności na promieniowanie, aby zapewnić-długoterminową stabilną pracę w silnych polach promieniowania (takich jak akceleratory cząstek). w technologii teledetekcji ich przepuszczalność podczerwieni musi zostać poddana-testom cyklicznym w niskiej temperaturze (od -40 do 80 stopni), aby zweryfikować stabilność termiczną.
Kluczowe kwestie przy wyborze metody
Wymagania czystości
Gatunek scyntylacyjny z fluorkiem baru powinien wykorzystywać do analizy XRF + IC, podczas gdy gatunek przemysłowy (taki jak topnik) wymaga jedynie miareczkowania w celu wykrycia zawartości Ba²⁺.
Wymagania dotyczące zespołu
W zastosowaniach UV preferowany jest fluorek baru klasy VUV, podczas gdy zastosowania w podczerwieni można ograniczyć do klasy przemysłowej.
Opłacalność-
Spektroskopia XRD i Ramana nadają się na etap badawczo-rozwojowy, natomiast XRF i IC są bardziej odpowiednie do wykrywania produkcji na dużą-skalę.
Metodę analizy fluorku baru należy dostosować do-scenariuszy wielodziedzinowego zastosowania (od medycyny nuklearnej po obserwacje astronomiczne) i wymagań dotyczących wydajności (od wysokiej czystości po odporność na promieniowanie), aby uzyskać dokładne dopasowanie do zastosowania „metody - materiałowej -”.
Popularne Tagi: fluorek baru cas 7787-32-8, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż









