Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd., Çin'deki diboron trioksit cas 1303-86-2'nin en deneyimli üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Fabrikamızdan satılık toptan toplu yüksek kaliteli diboron trioksit cas 1303-86-2'ye hoş geldiniz. İyi hizmet ve uygun fiyat mevcuttur.
Bor trioksitB2O3, CAS 1303-86-2 kimyasal formülüne sahip inorganik bir maddedir. Renksiz, camsı bir kristal veya tozdur. Yağlı ve tatsız bir yüzeye sahip, sert ve gevrektir. Termal olarak stabildir. Beyaz ısıda karbon tarafından indirgenmez, ancak alkali metal, magnezyum ve alüminyum onu monomer bora indirgeyebilir. Yaklaşık 600 derecede çok viskoz bir sıvı haline gelir. Borik anhidrit, havadaki suyu güçlü bir şekilde emerek borik asit oluşturabilir; asit, etanol ve sıcak suda çözünür ve soğuk suda az çözünür. karakteristik renkte bor camı oluşturmak için çeşitli metal oksitlerle birleşebilir. Alkali metal, bakır, gümüş, kurşun, arsenik, antimon ve bizmut oksitlerle tamamen karışabilir. Kristalin suyu emmesi çok kolaydır ve nem emildikten sonra bulanıklaşır. Ayrıca alkolde de çözülebilir. Sıcaklık düşük olduğunda H3BO3'ün dehidrasyonuyla kristal elde edilebilir. Kristal, yoğunluğu 1.805g/cm ve erime noktası 450 derece olan bo4 tetrahedral yapısal birimler içerir. Kalınlığı 1.795g/cm olan, sıcaklık yükseldiğinde yavaş yavaş yumuşayan, kızgın yüksek sıcaklığa ulaştığında sıvı hale gelen, kaynama noktası 1500 derece olan camsı bir malzemedir. Bor ayrıca B2O3 elde etmek için doğrudan oksijenle birleştirilir. Silikatın ayrışması için bir akış maddesi, yarı iletken malzemeler için bir katkı maddesi, organik sentezde bir asit katalizörü, boyalar için ateşe dayanıklı bir katkı maddesi ve elementel bor ve çeşitli borürlerin hazırlanmasında bir hammadde olarak yaygın olarak kullanılır.
|
|
|

|
Kimyasal Formül |
B2O3 |
|
Tam Kütle |
70 |
|
Molekül Ağırlığı |
70 |
|
m/z |
70 (100.0%), 69 (49.7%), 68 (6.2%) |
|
Element Analizi |
B, 31.06; O, 68.94 |
Bor trioksitbenzersiz yapısal formu nedeniyle optik cam olarak kullanılır. Yapısal prensip, (g-b2o3)'ün bor oksijen fazı altı-üyeli b3o3 halkasının baskın olduğu, birçok üçgen BO3 biriminin paylaşılan oksijen atomları aracılığıyla düzenli bir şekilde bağlanmasıyla oluşan bir ağ yapısı olması muhtemel camsı olmasıdır. Altı-üyeli halkada bor atomu üç koordinelidir ve oksijen atomu iki koordinelidir. Cam 325-450 derece C'de yumuşar ve ısıtmayla yoğunluğu değişir. Isıtıldığında camın bor oksit yapısında bozulma derecesi artar. Sıcaklık 450 derece C'yi aştığında, bir polar -b=o bazı üretilecektir.

Sıcaklık 1000 derece C'nin üzerinde olduğunda, buhar bir B2O3 monomerinden oluşur ve yapısı o=b-o-b=o açısaldır. Sıradan altıgen bor oksit, yapısı neredeyse tamamı üçgen BO3 birimlerinden oluşan sıvının normal basınç (- B2O3) altında 200-250 derece C aralığında kristalleştirilmesiyle oluşturulabilir. 22000atm'de ve 400 derece C'de, - B2O3'ün yüksek sıcaklık ve yüksek-basınç tipinde - B2O3 monoklinik kristaline dönüşümü. Dönüşüm süreci, yüksek basınç altında kuvarsın koezite dönüşümüne benzer. Ayrıca - B2O3, sıvının 40000 ATM'de kristalleştirilmesiyle de elde edilebilir ve 600 derece C. - B2O3'ün büyük bir yığın modülü (k=180 GPA) vardır. G-b2o3 ve - B2O3'ün Vickers sertliği sırasıyla 1,5gpa ve 16gpa'dır.

Bor oksit (g-B2O3) benzeri cam, bor oksijen fazlarının hakim olduğu altıgen bir B3O3 halkasıyla, paylaşılan oksijen atomları yoluyla düzenli bir şekilde bağlanan çok sayıda üçgen BO3 biriminden oluşan bir ağ yapısıdır. Bu altı üyeli halkada bor atomu üç koordineli, oksijen atomu ise iki koordinelidir. Cam gövde 325-450 derecede yumuşar ve yoğunluğu ısıtma koşullarına göre değişir. Isıtıldığında camın bor oksit yapısındaki bozukluk artar. Sıcaklık 450 dereceyi aştığında polar - B=O grupları oluşacaktır. Sıcaklık 1000 derecenin üzerinde olduğunda bor oksit buharı tamamen B2O3 monomerlerinden oluşur ve yapısı O=B-OB=O açısaldır.
Normal basınç altında sıvı bor oksit, yapısı neredeyse tamamı üçgen BO3 birimlerinden oluşan sıradan altıgen bor oksit ( - B2O3) oluşturmak üzere 200-250 derece aralığında kristalleşebilir.
22000 atm'de ve 400 derecede, - B2O3, yüksek-sıcaklık ve yüksek-basınçlı monoklinik kristal - B2O3'e dönüşür. Dönüşüm süreci, yüksek basınç altında kuvarsın koezite dönüşümüne benzer. Ayrıca sıvı bor oksidin 40000 atm'de ve 600 derecede kristalleştirilmesiyle de - B2O3 elde edilebilmektedir.
- B2O3'ün yığın modülü çok büyüktür (K=180GPa). g-B2O3 ve - B2O3'ün Vickers sertliği sırasıyla 1,5 GPa ve 16 GPa'dır.

Bor oksidin kimyasal özellikleri şu şekildedir: Eridiğinde birçok alkali metal oksidi çözerek karakteristik renklere sahip camsı boratlar ve metaboratlar (camlar) oluşturabilen bir asit oksittir. Bu, boraks boncuk testiyle metallerin niteliksel olarak tanımlanması ilkesidir. alkali metaller, alüminyum ve magnezyum ile basit bora indirgenebilir. Reaksiyonun ardından reaksiyon karışımı hidroklorik asit ile işlendi, MgO, B2O3 ve Mg hidroklorik asit içerisinde çözüldü ve süzülerek ham bor elde edildi. yüksek sıcaklıklarda karbonla indirgenemez (yüksek sıcaklıklarda bor karbür oluşturulabilir). Bor triklorür, yüksek sıcaklıklarda karbon ve klor ile reaksiyona sokularak elde edilebilir. 600 derece C'de amonyakla reaksiyona girerek bor nitrür (BN) ve kalsiyum hidrür ile kalsiyum heksaborür (CaB6) elde edilir. borik asidin anhidritidir. Suda çözündüğünde büyük miktarda ısı açığa çıkararak metaborik asit ve borik asit oluşturur.


Bor oksit veya bor anhidrit olarak da bilinen bor trioksit, kararlı kimyasal özelliklere, yüksek erime noktasına, iyi kimyasal inertliğe ve higroskopisiteye sahip inorganik bir bileşiktir. Birçok endüstriyel alanda ve günlük yaşamda önemli bir rol oynar.
1. Özel cam imalatı
Çeşitli özel cam türlerinin üretiminde önemli bir hammaddedir. Bor camı, optik cam, ısıya- dayanıklı cam, gösterge camı ve karakteristik renklere sahip cam elyafı üretmek için çeşitli oksitlerle birleştirilebilir. Örneğin, laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılan ısıya-dirençli cam (Pyrex gibi), mükemmel ısı direncine ve kimyasal stabiliteye sahip olan, yüksek sıcaklıklara ve kimyasal korozyona dayanabilen ve bilimsel araştırma ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılan boron trioksit içerir.
2. Cam performansını artırın
Cam üretim sürecinde camın termal genleşme katsayısını önemli ölçüde azaltabilir, camın viskozitesini ayarlayabilir ve kimyasal stabilitesini geliştirebilir. Bu performans iyileştirmeleri, cam ürünlerini daha dayanıklı ve daha geniş bir kullanım ortamına uyarlanabilir hale getiriyor. Örneğin, mimari cama bor trioksit eklenmesi, camın termal şok direncini artırabilir ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan çatlama riskini azaltabilir.
3. Işıktan koruma malzemeleri
Ayrıca filtre camı gibi ışıktan koruma malzemelerinin üretiminde de kullanılabilir. Bu malzemeler, belirli dalga boylarındaki ışığı seçici olarak emebilir veya yansıtabilir, böylece insan gözünü veya cihazları zararlı ışıktan koruyabilir.
1. Seramik sır hammaddeleri
Porselen sırının önemli hammaddelerinden biridir. Porselen sır, seramik ürünlerin yüzeyini kaplayan, seramik ürünlerin estetiğini ve dayanıklılığını artırabilen bir cam tabakasıdır. İlavesi, porselen sırın erime noktasını ve viskozitesini ayarlayarak seramik ürünlerin fırınlama işlemine daha uygun olmasını sağlar.
2. Seramik katkı maddeleri
Seramik üretim sürecinde seramik ürünlerin performansını artırmak için katkı maddesi olarak da kullanılabilir. Örneğin seramiklerin yoğunluğunu ve sertliğini artırabilir, aşınma direncini ve korozyon direncini artırabilir.
Metalurji endüstrisi
1. Alaşımlı çelik üretimi
Metalurji endüstrisinde alaşımlı çelik üretiminde kullanılır. Çeliğin özelliklerini geliştirmek için demir ve diğer metalik elementlerle alaşımlar oluşturabilir. Örneğin, eklemek çeliğin sertliğini, aşınma direncini ve korozyon direncini iyileştirerek hizmet ömrünü uzatabilir.
2. Yüksek enerjili yakıt üretimi
Aynı zamanda yüksek-enerjili yakıtların üretiminde de kullanılabilir. Diğer bileşiklerle reaksiyona girerek, roketler ve füzeler gibi yüksek-teknoloji alanlarına güç desteği sağlayan yüksek-enerjili yakıt bileşenleri üretilebilir.
1. Doping ajanı
Yarı iletken endüstrisinde önemli bir rol oynar ve yarı iletken malzemelerin elektriksel özelliklerini geliştirmek için yaygın olarak katkı maddesi olarak kullanılır. Bor trioksitin katkı miktarının ve katkılama yönteminin hassas bir şekilde kontrol edilmesiyle iletkenlik türü, taşıyıcı konsantrasyonu ve yarı iletken malzemelerin hareketliliği gibi temel parametreler, farklı yarı iletken cihazların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilir.
2. Epitaksiyel ve difüzyon süreçleri
Yarı iletken üretim sürecinde epitaksiyel ve difüzyon işlemlerinde de kullanılır. Epitaksi, tek kristalli ince filmleri tek kristal bir substrat üzerinde büyütmek için bir tekniktir; difüzyon ise ısıl işlem yoluyla yarı iletken malzemelerdeki katkı maddelerinin difüzyonu işlemidir. Yüksek-saflıkta bir reaktif olarak bor trioksit, epitaksiyel ve difüzyon işlemlerinin düzgün ilerlemesini sağlamak için kararlı bir katkı kaynağı sağlayabilir
Organik sentez
1. Katalizör
Bazı kimyasal reaksiyonları teşvik etmek için organik sentezde katalizör olarak kullanılabilir. Örneğin esterleşme, eterleşme, yoğunlaşma ve diğer reaksiyonları katalize ederek reaksiyon hızını ve verimini artırabilir. Bor trioksit katalizörü, yüksek aktivite, iyi seçicilik, kolay geri kazanım ve yeniden kullanım avantajlarına sahiptir ve organik sentez alanında geniş uygulama beklentilerine sahiptir.
2. Reaksiyon ara maddeleri
Bazı organik sentez reaksiyonlarında reaksiyon ara maddesi olarak da kullanılabilir. Belirli yapılara sahip ara ürünler oluşturmak için organik bileşiklerle reaksiyona girebilir, böylece hedef organik bileşiği sentezleyebilir. Bu uygulama yöntemi, bor trioksitin organik sentez alanında kullanımını genişletmektedir.

1. Atmosfer basıncı yöntemi
Borik asidi ısıtma kazanına gönderin, sıcaklığı artırın ve borik asidi yavaşça kurutun. Sıcaklık 107,5 dereceye yükseldiğinde metaborik asit (HBO2), 150~160 dereceye yükseldiğinde ise tetraborik asit (H2B4O7) olur. Sıcaklık 650 derecenin üzerine çıktığında eriyik çok fazla köpük üretecektir. Son olarak sıcaklık 800~1000 derecede tutulacak ve malzeme kırmızıya dönene ve artık kabarcıklar kalmayana kadar yakılacak ve kurutulacaktır. Eriyiğin bağıl yoğunluğu 1,52'dir. Bu noktada tel çekme makinesini çalıştırın ve tel çekme için sıcaklığı 700-900 derece arasında kontrol edin. Daha sonra bitmiş bor oksit ürününü elde etmek için bor oksit telini bir kesme makinesi kullanarak tel çekme makinesinde kesip paketleyin. Reaksiyon denklemi aşağıdaki gibidir:
2H3B03→B₂03+3H20
2. Vakum yöntemi
Borik asidi paslanmaz çelik bir tabağa koyun ve fırında 1,5 saat pişirin, ardından sıcaklığı 150 dereceye çıkarıp 4 saat ısıtın. Isıtma işlemi sırasında, dehidrasyonun eşit şekilde sağlanması için sık sık ters çevrilmesi gerekir. Daha sonra malzemeyi çıkarın, soğutun, ezin ve ağzı kapalı olarak vakumlu fırına yerleştirin. 220 derecede 1,5 saat ısıtın, ardından 260 dereceye çıkarıp 4 saat ısıtın. Daha sonra malzemeyi soğutun ve ezin, bir tüp fırına yerleştirin, ısıtma sıcaklığını 280 derecede kontrol edin ve bor oksit ürünü üretmek için 4 saat boyunca vakum altında dehidre edin.
3. Kristal borik asidi küçük bir tabağa koyun.
Yerbor trioksitFosfor pentoksit içeren bir kurutma reaktöründe kurutulur ve tamamen dehidre edilmesi için vakum altında 200 dereceye kadar ısıtılır. Su vakum pompasının sağladığı vakum derecesi yeterlidir ancak daha yüksek vakum derecesine sahip bir vakum pompası kullanmak en iyisidir. Sıcaklığın yavaş yavaş 200 dereceye yükseltilmesi önemlidir, aksi takdirde borik asit eriyecek ve su buharının daha fazla buharlaşmasını engelleyecektir. Kullanılan miktar ne kadar büyük olursa, 200 derecede ısıtma süresi o kadar uzun olmalıdır; bazen tamamen dehidrasyondan önce 4 saatten fazla bekletilir. 3g borik asit için 1 saat ısıtmak yeterlidir. Ayrıca sıcaklığın 200 dereceyi aşmaması koşuluyla borik asidin dehidrasyonu kuru hava akışında gerçekleştirilebilir. Kullanılan kuru hava, havanın sülfürik asitten geçirilmesi ve daha sonra fosfor pentoksit veya gözenekli baryum oksit ile kurutulmasıyla elde edilir.
SSS
Diboron trioksit güvenli midir?
Tehlike! Avrupa Birliği tarafından onaylanan uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeye (ATP20) göre bu maddedoğurganlığa zarar verebilir ve doğmamış çocuğa zarar verebilir.
Diboron trioksit nedir?
Bor trioksit veya diboron trioksitB formüllü bor oksidi2O 3. Yalnızca büyük zorluklarla kristalleştirilebilen, hemen hemen her zaman camsı (amorf) renksiz, şeffaf bir katıdır. Aynı zamanda borik oksit veya boria olarak da adlandırılır.
Mikrodalgalarda diboron trioksit var mı?
Diboron trioksit sıklıkla cam ve seramik üretiminde kullanılıyor.cam döner tabla veya iç kaplama gibi mikrodalganın dahili bileşenlerinin bir parçası olabilir.
Popüler Etiketler: diboron trioksit cas 1303-86-2, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, satın al, fiyat, toplu, satılık




