Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jest jednym z najbardziej doświadczonych producentów i dostawców tlenku deuteru cas 7789-20-0 w Chinach. Zapraszamy do sprzedaży hurtowej wysokiej jakości tlenku deuteru cas 7789-20-0 na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Dostępna jest dobra obsługa i rozsądna cena.
Tlenek deuteruto związek składający się z deuteru i tlenu, znany również jako d2o. W niemieckim tłumaczeniu brzmi „ciężka woda”, która jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu chemicznym o wzorze D2O, CAS 7789-20-0 i względnej masie cząsteczkowej 20,0275, czyli o około 11% wyższej niż woda (H2O) (18,0153), stąd nazywa się ją ciężką wodą. W temperaturze pokojowej jest bezbarwną i przezroczystą cieczą o właściwościach optycznych zbliżonych do zwykłej wody. Posiada higroskopijność i łatwo miesza się z wodą. Jest to stabilny związek, który nie reaguje z innymi pierwiastkami lub związkami. Jest jednak doskonałym rozpuszczalnikiem, który potrafi rozpuścić wiele substancji. Ze względu na niewielką różnicę we właściwościach deuteru i wodoru, właściwości chemiczne ciężkiej wody i zwykłej wody są również bardzo podobne. Stała produktu jonowego wynosi 1,6 * 10-15. Zawartość wody ciężkiej w wodzie naturalnej wynosi około 0,02%. Szybkość elektrolizy ciężkiej wody jest niższa niż zwykłej wody, dlatego można ją ekstrahować poprzez elektrolizę. Temperatura wrzenia ciężkiej wody różni się nieco od zwykłej wody, dlatego można ją również oczyścić poprzez destylację. Ma ważne zastosowania w fizyce jądrowej, ponieważ może absorbować neutrony i przekształcać się w tryt, izotop wodoru stosowany w reaktorach jądrowych. Technologia Shaanxi Chupeng ma

|
Wzór chemiczny |
D2O |
|
Dokładna masa |
20 |
|
Masa cząsteczkowa |
20 |
|
m/z |
20 (100.0%) |
|
Analiza elementarna |
H, 20.11; O, 79.89 |
|
|
|

Tlenek deuteru (D2O), znany również jakotlenek deuteru, jest związkiem powstałym w wyniku połączenia izotopu wodoru, deuteru i tlenu. Jej struktura molekularna jest bardzo podobna do zwykłej wody (H ₂ O), ale atomy deuteru mają dodatkowy neutron, dzięki czemu gęstość jest o około 11% większa niż zwykłej wody. Ta pozornie niewielka różnica nadaje mu unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, co czyni go niezastąpionym zasobem strategicznym w ponad 20 dziedzinach, takich jak przemysł nuklearny, technologia elektroniczna, biomedycyna i inżynieria materiałowa.
1. „Zarządca bezpieczeństwa” reaktorów jądrowych
Odgrywa podwójną rolę w wytwarzaniu energii jądrowej: moderator neutronów i chłodziwo. Energia szybkich neutronów wytwarzana podczas rozszczepienia paliwa jądrowego (takiego jak uran-235) jest zbyt wysoka i należy ją spowolnić do neutronów termicznych, aby skutecznie wywołać późniejsze rozszczepienie. Zdolność tlenku deuteru do spowalniania neutronów jest ponad 200 razy większa niż w przypadku zwykłej wody, a przekrój poprzeczny absorpcji neutronów jest wyjątkowo niski (0,001 bara), co może w największym możliwym stopniu zminimalizować utratę neutronów. Reaktor CANDU z tlenkiem deuteru w Kanadzie wykorzystuje jako paliwo uran naturalny, a stopień wykorzystania uranu jest o 30% wyższy niż w reaktorach lekkowodnych i nie wymaga wzbogaconego uranu, co znacznie zmniejsza koszty paliwa jądrowego.
2. Surowce do badań nad bronią jądrową i syntezą jądrową
Jest kluczowym surowcem do ekstrakcji gazowego deuteru (D ₂). Gaz deuterowy o wysokiej czystości można otrzymać poprzez elektrolizę tlenku deuteru, który jest wykorzystywany w eksperymentach z syntezą termojądrową (takich jak urządzenia tokamak) i produkcji bomb wodorowych. Urządzenie termojądrowe międzynarodowego laboratorium wymaga 800 kilogramów tlenku deuteru na pojedynczy eksperyment, a temperatura wytworzonej plazmy może osiągnąć 150 milionów stopni Celsjusza, co stanowi podstawowe wsparcie dla badań nad kontrolowaną syntezą jądrową.
3. Ukryte wsparcie dla atomowych okrętów podwodnych
Niskie stężenie plutonu-239 wytwarzanego przez reaktory z tlenkiem deuteru (tylko 0,3%) zapewnia atomowym okrętom podwodnym dłuższe możliwości ukrywania się. Na przykład strategiczny atomowy okręt podwodny danego kraju może nieprzerwanie żeglować pod wodą przez 90 dni i nie zostać wykryty, dzięki technologii reaktora z tlenkiem deuteru, co znacznie zwiększa jego strategiczne odstraszanie.
Przełomy w technologii elektronicznej i komunikacyjnej
1. „Niewidzialna tarcza” produkcji półprzewodników
W produkcji wiórów służy do przygotowania specjalnych gazów, takich jak deuterowany silan. Gazy deuterowane mogą tworzyć bardziej jednolite cienkie warstwy w procesach chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD), redukując defekty spowodowane zanieczyszczeniem wodorem. Dane eksperymentalne pokazują, że deuterowany silan może zmniejszyć zawartość zanieczyszczeń w błonach wiórowych do wartości poniżej 0,1 ppm i zwiększyć wydajność o 5 punktów procentowych. Ponadto proces wyżarzania deuteru może wydłużyć żywotność chipów o ponad 30% i wspierać projekty obwodów o większej gęstości poprzez zastąpienie atomów wodoru w kryształach krzemu atomami deuteru.
2. „Silnik żywotności” wyświetlaczy OLED
Jest podstawowym surowcem do wytwarzania deuterowanych organicznych materiałów luminescencyjnych. Materiały deuterowane mogą zmniejszać częstotliwość drgań molekularnych, minimalizować straty energii w procesie luminescencji, wydłużać żywotność wyświetlaczy OLED do ponad 100 000 godzin oraz poprawiać skuteczność świetlną o 20% i czystość kolorów o 15%. Samsung, LG i inne firmy zastosowały technologię deuteru w-ekranach telewizorów wysokiej klasy i telefonów komórkowych, wpychając branżę wyświetlaczy w „erę wyjątkowo długiej żywotności”.
3. „Kanał niskostratny” dla komunikacji światłowodowej
W produkcji preform włóknistych,tlenek deuterupara może całkowicie usunąć grupy hydroksylowe (- OH) z włókien kwarcowych dzięki technologii domieszkowania deuterem, zmniejszając utratę transmisji optycznej z 0,2 dB/km do 0,16 dB/km. To przełomowe rozwiązanie zwiększyło odległość transmisji sygnału w sieciach 5G i 6G o 40%, zapewniając fizyczną podstawę-szybkiej transmisji danych.
1. Metaboliczne regulatory leków deuterowanych
Atomy deuteru mogą spowalniać metabolizm leków, przedłużać skuteczność leku i zmniejszać skutki uboczne. Na całym świecie wprowadzono na rynek ponad 10 leków deuterowanych, obejmujących takie dziedziny, jak nowotwory i choroby neurologiczne. Na przykład po modyfikacji deuterem pewnego leku przeciwnowotworowego-czystość cząsteczek chiralnych osiągnęła 99,9%, biodostępność wzrosła 8-krotnie, a częstotliwość przyjmowania leku przez pacjenta spadła z 3 razy dziennie do 1 raz dziennie.
2. „Wzmacniacze sygnału” w obrazowaniu medycznym
Może być stosowany jako środek kontrastowy w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Związki deuterowane mogą poprawić czułość sygnałów MRI, zwiększając rozdzielczość wykrywania guza mózgu do poziomu 0,1 milimetra.
Ponadto wykrywając zawartość deuteru w wydychanym powietrzu, można dokładnie obliczyć zużycie energii przez organizm człowieka. Dane z monitorowania sprawności fizycznej olimpijczyków pokazują, że metoda ta charakteryzuje się dokładnością o 12% wyższą niż tradycyjne kalorymetry.
3. Sondy molekularne dla nauk przyrodniczych
Jest to złoty znacznik do studiowania biologii. Po wstrzyknięciu do organizmów żywych związków znakowanych deuterem naukowcy mogą śledzić szlaki metaboliczne. Na przykład zespół badawczy zajmujący się cukrzycą odkrył po raz pierwszy nowy mechanizm regulacji glukoneogenezy w wątrobie poprzez znakowanie tlenkiem deuteru, co stanowi teoretyczną podstawę do opracowywania leków.
1. Wzmacniacz wytrzymałości materiałów polimerowych
Po napromieniowaniu tlenkiem deuteru stopień-usieciowania pomiędzy łańcuchami molekularnymi polietylenu wzrasta, a wytrzymałość na rozciąganie wzrasta o 40%. Tę technologię zastosowano w warstwach zabezpieczających kable-morskie, dzięki czemu wytrzymują one bez deformacji ciśnienie wody na poziomie 8000 metrów.
2. Powłoki odporne na korozję na materiałach metalowych
Powłoka utworzona przez kompozyt ze stopami na bazie niklu może zmniejszyć szybkość korozji w środowisku morskim do poniżej 0,01 mm/rok.
Po przyjęciu tej technologii Norweska Firma Naftowa wydłużyła cykl konserwacji platform wiertniczych z 2 do 5 lat, oszczędzając koszty konserwacji o 60%.
3. Spójne nośniki obliczeń kwantowych
Czas koherencji spinu jąder deuteru wynosi aż 2 sekundy, co czyni go idealnym nośnikiem dla operacji na bitach kwantowych. Laboratorium wykonało 3-bitową operację przy użyciu cząsteczek tlenku deuteru, przy współczynniku błędu mniejszym niż 0,1%, kładąc podwaliny pod praktyczne zastosowanie komputerów kwantowych.
1. „Naturalna etykieta” gospodarowania zasobami wodnymi
Wykrywając udział ciężkiego wodoru w zbiornikach wodnych, można zrekonstruować milenijny rozkład opadów. Na przykład zapisy tlenku deuteru w rdzeniach lodowych Antarktyki pokazują, że temperatura w szczytowym okresie dynastii Tang była o 1,2 stopnia wyższa niż w czasach współczesnych, co stanowi bezpośredni dowód dla badań nad zmianami klimatycznymi.
2. Molekularny odcisk palca do śledzenia zanieczyszczeń
Pewna agencja ochrony środowiska wykorzystała technologię śledzenia tlenku deuteru, aby dokładnie zlokalizować drogę dyfuzji podziemnych wycieków ropy, co trzykrotnie zwiększyło skuteczność kontroli zanieczyszczeń.
Ponadto metoda rozcieńczania tlenku deuteru pozwala zidentyfikować ponad 20% nielegalnego dodatku wody do soku owocowego, chroniąc prawa konsumentów.
3. „Środek optymalizacji życia” akumulatorów jądrowych
Bateria z izotopami radioaktywnymi, składająca się z deuterody-6 litu i tlenku deuteru, ma żywotność do 15 lat, czyli trzykrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi bateriami. Technologię tę zastosowano w sondach kosmicznych, aby zapewnić ciągłą energię łazikom marsjańskim.
1. „Przezroczyste okno” eksperymentu rozpraszania neutronów
Długość spójnego rozpraszania sięga 6,67 fm, co czyni go idealną próbką do badania struktury biomolekuł. Pewne urządzenie do promieniowania synchrotronowego z powodzeniem rozwiązało trójwymiarową-dynamiczną strukturę cząsteczek białka przy użyciu tlenku deuteru zamiast zwykłej wody, z rozdzielczością 0,1 nm.
2. Klasyczne pomoce dydaktyczne do śledzenia substancji chemicznych
Thetlenek deuterukrytyczne urządzenie może bezpiecznie zademonstrować reakcje łańcuchowe, a uniwersyteckie centrum eksperymentalne szkoli 3000 studentów rocznie. Ponadto eksperyment „znakowania atomów tlenu” za pomocą tlenku deuteru został wybrany jako obowiązkowy przedmiot Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej i stał się ważnym narzędziem kultywowania talentów naukowo-badawczych.
Od niebieskiego blasku reaktorów jądrowych po precyzyjne działanie komputerów kwantowych, od rygorystycznej ochrony kabli głębinowych-do długotrwałej-energii sond kosmicznych, tlenek deuteru stał się „niewidzialnym motorem” postępu cywilizacji ludzkiej dzięki swojej unikalnej strukturze molekularnej. Chociaż jego naturalny udział wynosi tylko 0,015%, jego wartość w kluczowych obszarach znacznie przekracza udział wagowy. Wraz z odrodzeniem się energii jądrowej, unowocześnieniem półprzewodników i innowacjami w biomedycynie, strategiczna wartość tlenku deuteru będzie nadal rosła, stając się „złotym ogniwem” łączącym tradycyjny przemysł z przyszłą technologią.
Popularne Tagi: tlenek deuteru cas 7789-20-0, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, zakup, cena, luzem, na sprzedaż









