Diboron Tri -lexide CAS 1303-86-2

Diboron Tri -lexide CAS 1303-86-2

Kod produktu: BM -2-6-012
Nazwa angielskiego: Tlenek boru
Cas no.: 1303-86-2
Wzór molekularny: B2O3
Masa cząsteczkowa: 69,62
Einecs no.: 215-125-8
Analysis items: HPLC>99. 0%, LC-MS
Rynek podstawowy: USA, Australia, Brazylia, Japonia, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Kanada itp.
Producent: Fabryka Bloom Tech Changzhou
Usługa technologiczna: R&D Dept. -4

TRIOROLOKED BORONjest substancją nieorganiczną o chemicznym wzorze B2O3, CAS 1303-86-2. Jest to bezbarwny szklany kryształ lub proszek. Jest twardy i rześki, z tłustą i bez smaku powierzchnią. Jest stabilny termicznie. Nie jest zmniejszany przez węgiel w białym ogniu, ale metalu alkaliczne, magnez i aluminium mogą zmniejszyć go do boru monomerowego. Przy około 600 stopnia staje się bardzo lepkim płynem. Borowy bezwodnik może silnie wchłaniać wodę w powietrzu, tworząc kwas borowy rozpuszczalny w kwasie, etanolu i gorącej wodzie i lekko rozpuszczalnej w zimnej wodzie. Może łączyć się z kilkoma tlenkami metali, tworząc szkło borowe o charakterystycznym kolorze. Może być całkowicie mieszalny z metalem alkalicznym, miedzi, srebrem, ołów, arsenu, antymonu i tlenków bizmutowych. Krystaliczne jest bardzo łatwe do wchłaniania wody i staje się mętne po wchłanianiu wilgoci. Można go również rozwiązać w alkoholu. Gdy temperatura jest niska, kryształ można uzyskać przez odwodnienie H3BO3. Kryształ zawiera tetraedralne jednostki strukturalne BO4 o gęstości 1,805 g/cm i temperaturze topnienia 450 stopni. Grubość szklistej, która wynosi 1,795 g/cm, która stopniowo zmiękcza się, gdy temperatura rośnie i staje się płynna, gdy osiągnie gorącą wysoką temperaturę, o temperaturze wrzenia 1500 stopni. Bor jest również bezpośrednio połączony z tlenem w celu uzyskania B2O3. Jest szeroko stosowany jako strumień do rozkładu krzemianu, domieszki do materiałów półprzewodnikowych, katalizator kwasu w syntezie organicznej, dodatek odporny na ogień do farb oraz surowca do przygotowywania elementarnego boru i różnych boridów.

Boron trioxide COA CAS 1303-86-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Boron trioxide CAS 1303-86-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Product Introduction

Formuła chemiczna

B2O3

Dokładna masa

70

Masa cząsteczkowa

70

m/z

70 (100.0%), 69 (49.7%), 68 (6.2%)

Analiza elementarna

B, 31.06; O, 68.94

TRIOROLOKED BORONjest stosowany jako szkło optyczne ze względu na unikalną formę konstrukcyjną. Zasada strukturalna polega na tym, że szkliste, które (G-B2O3) prawdopodobnie będzie strukturą sieciową utworzoną przez uporządkowane połączenie wielu trójkątnych jednostek BO3 poprzez wspólne atomy tlenu, w których dominuje sześcioczłonowy pierścień B3O3 z fazy tlenu boru. Atom boru jest trzy skoordynowane w sześcioczłonowym pierścieniu, a atom tlenu jest skoordynowany. Szkło zmiękcza się w stopniu 325-450, a jego gęstość zmienia się wraz z ogrzewaniem. Po podgrzaniu wzrasta stopień zaburzenia w strukturze oksydowej boru szkła. Gdy temperatura przekroczy 450 stopni C, zostanie wygenerowana podstawa polar -b=o.

Boron trioxide structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Gdy temperatura jest wyższa niż 1000 stopni C, para składa się z monomeru B2O3, a jego struktura jest kątowa o=bob=o. Zwykłe sześciokątne tlenek boru można uformować przez krystalizację cieczy w zakresie 200-250 stopnia C pod normalnym ciśnieniem ( - B2O3), którego struktura jest prawie całkowicie trójkątne jednostki BO3. Przy 22000ATM i 400 stopni C, - transformacja B2O3 w monokliniczny kryształ o wysokiej temperaturze i typu wysokiego ciśnienia - B2O3. Proces transformacji jest podobny do kwarcowego do koezytu pod wysokim ciśnieniem. Poza tym - B2O3 można również uzyskać za pomocą krystalizacji cieczy w 40000 atm, a 600 stopni C. - B2O3 ma duży moduł objętościowy (K=180 GPA). G -B2O3 i - twardość Vickersa B2O3 wynosi odpowiednio 1,5 gpa i 16 gpa.

Boron trioxide structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Struktura

Szkło takie jak tlenek boru (G-B2O3) jest prawdopodobnie strukturą sieciową złożoną z wielu trójkątnych jednostek BO3 połączonych w uporządkowany sposób przez wspólne atomy tlenu, z sześciokątnym pierścieniem B3O3 zdominowanym przez fazy tlenu boru. Na tym sześciorazowym pierścieniu atom boru jest trzy skoordynowany, a atom tlenu jest skoordynowany. Korpus szklany zmiękcza się w stopniu 325-450, a jego gęstość zmienia się w zależności od warunków ogrzewania. Po podgrzaniu wzrasta zaburzenie w strukturze tlenku boru szkła. Gdy temperatura przekroczy 450 stopni, zostaną wygenerowane grupy polarne - b=o. Gdy temperatura jest powyżej 1000 stopni, pary tlenku boru składa się całkowicie z monomerów B2O3, a jej struktura jest kątowa o=bob=o.

Pod normalnym ciśnieniem ciekły tlenek boru może krystalizować w zakresie 200-250, aby utworzyć zwykły heksagonalny tlenek boru ( - B2O3), którego struktura prawie całkowicie składa się z trójkątnych jednostek BO3.

Przy 22000 ATM i 400 stopnia - B2O3 przekształca się w wysokowydajny i wysokociśnieniowy kryształ monoklinowy - B2O3. Proces transformacji jest podobny do konwersji kwarcu do koezytu pod wysokim ciśnieniem. Ponadto - B2O3 można również uzyskać przez krystalizację ciekłego tlenku boru przy 40000 atm i 600 stopnia.
Moduł masowy - B2O3 jest bardzo duży (K =180 GPA). Twardość Vickersa G -B2O3 i - B2O3 wynosi odpowiednio 1,5 GPa i 16 GPa.

Manufacture Information

 

 

 

Właściwości chemiczne tlenku boru są następujące: jest to tlenek kwasu, który może rozpuścić wiele tlenków metali alkalicznych podczas topnienia, tworząc szkliste borany i metaboraty (szklanki) z charakterystycznymi kolorami. Jest to zasada jakościowej identyfikacji metali za pomocą testu koralików Borax. Można go sprowadzić do prostego boru metalami alkalicznym, aluminium i magnezu. Po reakcji mieszaninę reakcyjną traktowano kwasem solnym, MGO, B2O3 i MG rozpuszczono w kwasie solnym i po filtracji uzyskano surowy bor. Nie można go zmniejszyć przez węgiel w wysokich temperaturach (węglika boru można tworzyć w wysokich temperaturach). Trichlorek boru można uzyskać, reagując z węglem i chlorem w wysokich temperaturach. W 600 stopnia C reaguje z amoniakiem w celu uzyskania azotku boru (BN) i wodorku wapnia w celu uzyskania heksaborydu wapnia (CAB6). Jest to bezwodnik kwasu borowego. Po rozpuszczeniu w wodzie uwalni dużą ilość ciepła, tworząc kwas metaboryczny i kwas borowy.

Why we are good at organic chemical


Usage

 

 

 

Produkt ten może być stosowany jako strumień rozkładu krzemianowego, domieszki do materiałów półprzewodnikowych, odpornego na ogień dodatku do farb oraz przygotowania boru żywiołowego i różnych boridów. Produkt jest szeroko stosowany. W branży produkcji kolorowych obrazów jest używany głównie do produkcji elementów rurki obrazowej i szklanych surowców o niskiej temperaturze topnienia do uszczelnienia (ekran i stożka). Może być również stosowany jako katalizator syntezy organicznej, addytyw do farby i smaru w wysokiej temperaturze, addytyw do ceramiki, specjalne szkło i lut itp.TRIOROLOKED BORON(Wzór chemiczny: B2O3), znany również jako najważniejszy tlenek boru. Jest to biała woskowa substancja stała, która na ogół istnieje w stanie amorficznym. Trudno jest wytworzyć kryształy, ale mogą również krystalizować po wyżarzaniu o dużej wytrzymałości. Jest to jedna z najtrudniejszych substancji znanych z krystalizowania. Używane do przygotowywania elementarnych związków boru i drobnych boru. Można go również połączyć z różnorodnymi tlenkami, aby wytwarzać szkło borowe, szkło optyczne, szkło oporne na ciepło, szkło instrumentów, włókno szklane i materiały ochrony światła o charakterystycznych kolorach. Można go również stosować jako dodatki do ratowników ogniowych i osuszacze do farb.

Poddział ma następujące zastosowania:

(1) jako współwystępowanie rozkładu krzemianu;

(2) domieszki w materiałach półprzewodnikowych;

(3) dodatki oporne na oporne na ciepło szklane naczynia i farby;

(4) główne surowce do przygotowania boru żywiołowego i różnych boridów;

(5) W branży metalurgicznej jest wykorzystywany do produkcji stali stopowej i przygotowywania wysokoenergetycznych materiałów naturalnych;

(6) surowce szkliwa;

(7) surowce stosowane jako środek rozpuszczający się boru do obróbki cieplnej chemicznej w branży mechanicznej;

(8) katalizator syntezy organicznej;

(9) Wysoka temperatura stosuje się jako dodatek w smarach.

Manufacturing Information

1. Metoda ciśnienia atmosferycznego

 

 

Wyślij kwas borowy do czajnika grzewczego, podnieś temperaturę i powoli odwodnij kwas borowy. Gdy temperatura wzrośnie do 107,5 stopnia, stanie się kwasem metaborycznym (HBO2), a gdy wzrośnie do 150 ~ 160 stopni, stanie się kwasem tetraborowym (H2B4O7). Gdy temperatura przekracza 650 stopni, topienie wytwarza dużo pianki. Wreszcie temperatura będzie utrzymywana na poziomie 800 ~ 1000 stopni, a materiał zostanie spalony i odwodniony, aż zmieni czerwony i nie będzie już bąbelski. Względna gęstość stopu wynosi 1,52. W tym momencie uruchom maszynę do rysowania drutu i kontroluj temperaturę między stopniem 700-900 do rysowania drutu. Następnie pokrój i pakuj drut tlenku boru na maszynie do rysowania drutu za pomocą maszyny do krojenia, aby uzyskać gotowy produkt tlenku boru. Równanie reakcji jest następujące:

2H3B03→B₂03+3H20

2. Metoda próżniowa

 

 

Umieść kwas borowy w naczyniu ze stali nierdzewnej i piec w piekarniku przez 1,5 godziny, a następnie podnieść temperaturę do 150 stopni i podgrzej przez 4 godziny. Podczas procesu ogrzewania należy go często odwracać, aby zapewnić równomierne odwodnienie. Następnie usuń materiał, ostudź go, zmiażdż i umieść w piekarniku próżniowym, utrzymując go uszczelnienie. Podgrzej go w 220 stopnie przez 1,5 godziny, a następnie podnieś do 260 stopni i podgrzej go przez 4 godziny. Następnie ostudź i zmiażdż materiał, umieść go w piecu rurowym, kontroluj temperaturę ogrzewania przy 280 stopniach i odwadnij go pod próżnią przez 4 godziny, aby wytworzyć produkt tlenku boru.

3. Umieść krystaliczny kwas borowy w małym naczyniu.

 

 

MiejsceTRIOROLOKED BORONW suszącym reaktorze zawierającym fosfor pentoksydu i podgrzewaj go do 200 stopni pod próżnią, aby całkowicie go odwodnić. Stopień próżniowy zapewniony przez pompę próżniową jest wystarczająca, ale najlepiej jest użyć pompy próżniowej o wyższym stopniu próżni. Ważne jest, aby powoli podnieść temperaturę do 200 stopni, w przeciwnym razie kwas borowy stopi się i utrudni dalsze odparowanie pary wodnej. Im większa stosowana ilość, tym dłuższy czas ogrzewania w wysokości 200 stopni, czasem utrzymywany przez dłużej niż 4 godziny przed całkowitym odwodnieniem. W przypadku 3G kwasu borowego wystarczające jest ogrzewanie przez 1 godzinę. Ponadto, pod warunkiem utrzymania temperatury nieprzekraczającej 200 stopni, odwodnienie kwasu borowego można przeprowadzić w suchym przepływie powietrza. Zastosowane suche powietrze uzyskuje się przez przepuszczanie powietrza przez kwas siarkowy, a następnie suszenie go przez pentlenek pentlenia lub porowaty tlenek baru

 

Popularne Tagi: Diboron Tri -leded CAS 1303-86-2, dostawcy, producenci, fabryka, hurtowa, kupna, cena, masa, na sprzedaż

Wyślij zapytanie