Косвенный метод оксида цинка

Физико-химические свойства оксида цинка: белый гексагональный кристаллический или порошкообразный. Безвкусный, нетоксичный, мелкозернистый. Относительная плотность — 5,606. Показатель преломления — 2,008–2,029. Температура плавления — 1975℃. Растворяется в кислотах, гидроксиде натрия и хлориде аммония; не растворяется в воде, этаноле и аммиаке. Является амфотерным оксидом. Поглощает углекислый газ и воду из воздуха, образуя карбонат цинка, при этом становится жёлтым. При нагревании оксид желтеет, но после охлаждения вновь приобретает белый цвет. Не пропускает ультрафиолетовое излучение и не чернеет при воздействии сероводорода.

ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Введение в продукт


  Физико-химические свойства оксида цинка: белый гексагональный кристаллический или порошкообразный. Безвкусный, нетоксичный, мелкозернистый. Относительная плотность — 5,606. Показатель преломления — 2,008–2,029. Температура плавления — 1975℃. Растворяется в кислотах, гидроксиде натрия и хлориде аммония; не растворяется в воде, этаноле и аммиаке. Является амфотерным оксидом. Впитывает углекислый газ и воду из воздуха, образуя карбонат цинка, при этом становится жёлтым. При нагревании оксид желтеет, но после охлаждения вновь приобретает белый цвет. Не пропускает ультрафиолетовое излучение и не чернеет при воздействии сероводорода.

  Оксид цинка используется в качестве белого пигмента в полиграфии и текстильной промышленности, при производстве бумаги, спичек и в фармацевтической промышленности. В резиновой промышленности он применяется в качестве активатора вулканизации, усилителя прочности и красителя для натурального каучука, синтетического каучука и латекса. Он также используется для производства хромата цинка жёлтого, ацетата цинка, карбоната цинка, хлорида цинка и других соединений. Кроме того, он находит применение в производстве электронных лазерных материалов, люминофоров, кормовых добавок, катализаторов и магнитных материалов.

  Метод производства оксида цинка — косвенный: слитки цинка нагревают до 1000℃, расплавляют и испаряют, затем окисляют путём подачи горячего воздуха с целью получения оксида цинка. После охлаждения и сепарации в циклоне мелкие частицы собирают с помощью рукавного фильтра, получая готовый продукт — оксид цинка.

  Оксид цинка: применение

  1. Оксид цинка в основном используется в резиновой и кабельной промышленности в качестве армирующего агента и активатора, как краситель и наполнитель для белого клея, а также как вулканизирующий агент для хлоропренового каучука.

  2. Используется для десульфуризации сырого газа в удобрительной промышленности.

  3. Оксид цинка используется в качестве белого пигмента, активатора вулканизации каучука, катализатора органического синтеза, десульфурирующего агента, а также в электрографии и фармацевтике.

  4. Используется для десульфуризации сырья в аммиачном синтезе, нефтеперерабатывающей и природно-газовой химической промышленности.

  5. Оксид цинка используется в качестве аналитического реагента, эталонного реагента и матрицы для флуоресцентных и фоточувствительных материалов.

  6. Используется в электростатическом мокром копировании, сухой трансферной печати, лазерной факсимильной связи, электростатической записи на электронных компьютерах и электростатическом изготовлении печатных форм.

  7. Оксид цинка используется в пластмассовой промышленности, солнцезащитной косметике, специальных керамических изделиях, специальных функциональных покрытиях и при обработке текстиля для обеспечения гигиены.

  8. Широко используется в процессах глубокой десульфурации и очистки сырья для синтеза аммиака, метанола, производства водорода и нефтепродуктов.

  9. Оксид цинка используется в качестве вяжущего вещества при производстве мазей или пластырей.

  10. Используется в качестве белого пигмента в полиграфии и красильном производстве, при изготовлении бумаги, спичек и в фармацевтической промышленности. В резиновой промышленности он применяется в качестве активатора вулканизации, армирующего агента и красителя для натурального каучука, синтетического каучука и латекса. Оксид цинка также используется в производстве желтого хромата цинка, ацетата цинка, карбоната цинка, хлорида цинка и других соединений. Кроме того, он применяется в производстве электронных лазерных материалов, люминофоров, кормовых добавок, катализаторов и магнитных материалов. Используется в качестве добавки цинка при переработке кормов.

  11. Неорганический белый пигмент. Его красящая способность уступает диоксиду титана и литопону. Оксид цинка широко применяется в АБС-смоле, полистироле, эпоксидной смоле, фенольной смоле, аминосмоле и поливинилхлориде, а также при окрашивании красок и чернил. Кроме того, он может использоваться в резиновой промышленности в качестве активатора вулканизации, упрочняющего агента и красителя для каучука. Он также применяется в производстве клеёнки, косметики, эмали, бумаги, кожи, спичек, кабелей и других материалов. Его можно использовать также в полиграфии и текстильной окраске, стекольной промышленности, фармацевтической промышленности и других отраслях. Он также используется в качестве десульфурирующего агента при синтезе аммиака. Кроме того, он применяется при изготовлении электронных лазерных материалов, люминофоров, кормовых добавок и магнитных материалов.

  12. Пищевая добавка (обогатитель цинком).

  13. Оксид цинка является пищевой добавкой для кормов.

  14. Оксид цинка используется в качестве укрепляющего агента для резины или кабелей, придавая резине хорошую коррозионную стойкость, устойчивость к разрыву и эластичность. Он также может применяться в качестве активатора вулканизации для натурального каучука, красителя и наполнителя для белой резины, а также вулканизирующего агента для хлоропренового каучука. Более мелкие частицы (диаметром около 0,1 мкм) могут использоваться в качестве светостабилизаторов для пластиков, таких как полиолефины или поливинилхлорид.

 

Название продукта

Оксид цинка

Образец

Склад 0,00T

Товар

Стандарт

Высший сорт

Первый класс

Квалифицированный продукт

Цвет

Белый

Оксид цинка (на сухую основу)%

99.73

Металл как Zn

Нет

Оксид свинца (Pb)

0.026

Оксид марганца как Mn

0.0001

Оксид меди как Cu

0.0002

Нерастворим в соляной кислоте %

0.004

Потеря при воспламенении

0.13

Остаток на ситах (325 сетка)

Нет

Водорастворимый %

/

Летучие вещества при 105℃ %

/

Поглощение масла, %

/

Интенсивность окрашивания

/

Области применения

Резиновые изделия

Резиновые изделия

Керамика

Керамика

Медицина

Медицина

Пестицид

Пестицид

Обработка воды

Обработка воды

Нефтехимический

Нефтехимический

Полимерные материалы

Полимерные материалы

Обработка металлов

Обработка металлов

Электронный

Электронный

Часто задаваемые вопросы

Сульфат цинка: полный анализ характеристик, приготовление и многочисленные области применения

Сульфат цинка: полный анализ характеристик, приготовление и многочисленные области применения

Сульфат цинка (цинк сульфат) — это важное сульфатное соединение элемента цинка с химической формулой ZnSO₄. Как широко используемый неорганический химическое сырье, он обладает как природными, так и искусственно синтезированными свойствами. В зависимости от содержания кристаллической воды его можно разделить на безводный сульфат цинка (ZnSO₄) и кристаллические гидраты, среди которых сульфат цинка-гептагидрат (ZnSO₄·7H₂O), известный в быту как «взятый из серного колодца», является наиболее распространённой формой в промышленном производстве и повседневной жизни. Эти две формы дополняют друг друга по своим свойствам и сферам применения, поддерживая производственные процессы во многих отраслях.
Сульфат цинка (цинк сульфат) — это важное сульфатное соединение элемента цинка с химической формулой ZnSO₄. Как широко используемый неорганический химическое сырье, он обладает как природными, так и искусственно синтезированными свойствами. В зависимости от содержания кристаллической воды его можно разделить на безводный сульфат цинка (ZnSO₄) и кристаллические гидраты, среди которых сульфат цинка-гептагидрат (ZnSO₄·7H₂O), известный в быту как «взятый из серного колодца», является наиболее распространённой формой в промышленном производстве и повседневной жизни. Эти две формы дополняют друг друга по своим свойствам и сферам применения, поддерживая производственные процессы во многих отраслях.
Карбонат цинка: анализ свойств, получение и многоотраслевое применение

Карбонат цинка: анализ свойств, получение и многоотраслевое применение

Карбонат цинка — это важное карбонатное соединение элемента цинка с химической формулой ZnCO₃. Являясь ключевым неорганическим химическим сырьём, он широко распространён в природе и используется во многих отраслях промышленности. Его часто упоминают в сочетании с основным карбонатом цинка (химическая формула 2ZnCO₃·3Zn(OH)₂·H₂O). Последний чаще называют просто «карбонатом цинка» в промышленном производстве. Эти два вещества связаны между собой, однако отличаются по свойствам и применению.
Карбонат цинка — это важное карбонатное соединение элемента цинка с химической формулой ZnCO₃. Являясь ключевым неорганическим химическим сырьём, он широко распространён в природе и используется во многих отраслях промышленности. Его часто упоминают в сочетании с основным карбонатом цинка (химическая формула 2ZnCO₃·3Zn(OH)₂·H₂O). Последний чаще называют просто «карбонатом цинка» в промышленном производстве. Эти два вещества связаны между собой, однако отличаются по свойствам и применению.
Н-метилаллиламин гидрохлорид: свойства, получение и применение

Н-метилаллиламин гидрохлорид: свойства, получение и применение

Гидрохлорид N-аллилметиламина, также известный как гидрохлорид N-аллилметиламина, представляет собой важное производное органического аминного соли, образующееся при взаимодействии N-метилаллиламина с соляной кислотой. По сравнению с свободным N-метилаллиламином он обладает более высокой химической стабильностью, лучшей растворимостью в воде и улучшенной управляемостью реакций, что придаёт ему уникальную ценность в таких областях, как производство высококачественных химикатов, фармацевтический синтез, водоочистка и другие отрасли. В данной статье, опираясь на его структурные особенности, систематически и подробно рассматриваются базовые сведения, физико-химические свойства, процессы получения, области применения и меры безопасности.
Гидрохлорид N-аллилметиламина, также известный как гидрохлорид N-аллилметиламина, представляет собой важное производное органического аминного соли, образующееся при взаимодействии N-метилаллиламина с соляной кислотой. По сравнению с свободным N-метилаллиламином он обладает более высокой химической стабильностью, лучшей растворимостью в воде и улучшенной управляемостью реакций, что придаёт ему уникальную ценность в таких областях, как производство высококачественных химикатов, фармацевтический синтез, водоочистка и другие отрасли. В данной статье, опираясь на его структурные особенности, систематически и подробно рассматриваются базовые сведения, физико-химические свойства, процессы получения, области применения и меры безопасности.
N-Метилаллиламин: Свойства, получение и применение

N-Метилаллиламин: Свойства, получение и применение

N-аллилметиламин, также известный как N-аллилметиламин и N-метилпропиламин, является важным алифатическим органическим аминным соединением с активными химическими свойствами и широким потенциалом промышленного применения. Его уникальная молекулярная структура (содержащая аллильную и метиламиногруппы) позволяет ему играть незаменимую роль в таких областях, как органический синтез, фармацевтическая химия и полимерные материалы. В данной статье будет систематически рассмотрен N-метилаллиламин с точки зрения базовой информации, физических и химических свойств, методов получения, областей применения и мер безопасности.
N-аллилметиламин, также известный как N-аллилметиламин и N-метилпропиламин, является важным алифатическим органическим аминным соединением с активными химическими свойствами и широким потенциалом промышленного применения. Его уникальная молекулярная структура (содержащая аллильную и метиламиногруппы) позволяет ему играть незаменимую роль в таких областях, как органический синтез, фармацевтическая химия и полимерные материалы. В данной статье будет систематически рассмотрен N-метилаллиламин с точки зрения базовой информации, физических и химических свойств, методов получения, областей применения и мер безопасности.
Диаллиламин: характеристики, получение и промышленное применение диаллилзамещённых аминов

Диаллиламин: характеристики, получение и промышленное применение диаллилзамещённых аминов

Диаллиламин, также известный как диаллиламин и N,N-диаллиламин, является вторичным алкилированным производным аллиламина. Его молекулярная формула — C₆H₁₁N, упрощённая структурная формула — (CH₂=CH-CH₂)₂NH, номер CAS — 124-02-7, молярная масса — 97,16 г/моль. Будучи бифункциональным органическим амином, содержащим две аллильные двойные связи и одну вторичную аминогруппу, он сочетает высокую реакционную способность аллильных групп с основными характеристиками вторичных аминов. По сравнению с первичными аллиламина́ми щелочность после алкилирования несколько ослабевает, однако повышается химическая стабильность. В то же время структура с двумя двойными связями обеспечивает ему лучшие возможности полимеризации и сшивания. Он превратился в ключевой промежуточный продукт в таких областях, как органический синтез, полимерные материалы, водоочистка и др., заполняя разрыв в свойствах между моноаллиламином и триаллиламином.
Диаллиламин, также известный как диаллиламин и N,N-диаллиламин, является вторичным алкилированным производным аллиламина. Его молекулярная формула — C₆H₁₁N, упрощённая структурная формула — (CH₂=CH-CH₂)₂NH, номер CAS — 124-02-7, молярная масса — 97,16 г/моль. Будучи бифункциональным органическим амином, содержащим две аллильные двойные связи и одну вторичную аминогруппу, он сочетает высокую реакционную способность аллильных групп с основными характеристиками вторичных аминов. По сравнению с первичными аллиламина́ми щелочность после алкилирования несколько ослабевает, однако повышается химическая стабильность. В то же время структура с двумя двойными связями обеспечивает ему лучшие возможности полимеризации и сшивания. Он превратился в ключевой промежуточный продукт в таких областях, как органический синтез, полимерные материалы, водоочистка и др., заполняя разрыв в свойствах между моноаллиламином и триаллиламином.
Диаллиламин: характеристики, получение и промышленное применение диаллилзамещённых аминов

Диаллиламин: характеристики, получение и промышленное применение диаллилзамещённых аминов

Диаллиламин, также известный как диаллиламин и N,N-диаллиламин, является вторичным алкилированным производным аллиламина. Его молекулярная формула — C₆H₁₁N, упрощённая структурная формула — (CH₂=CH-CH₂)₂NH, номер CAS — 124-02-7, молярная масса — 97,16 г/моль. Будучи бифункциональным органическим амином, содержащим две аллильные двойные связи и одну вторичную аминогруппу, он сочетает высокую реакционную способность аллильных групп с основными характеристиками вторичных аминов. По сравнению с первичными аллиламина́ми щелочность после алкилирования несколько ослабевает, однако повышается химическая стабильность. В то же время структура с двумя двойными связями обеспечивает ему лучшие возможности полимеризации и сшивания. Он превратился в ключевой промежуточный продукт в таких областях, как органический синтез, полимерные материалы, водоочистка и др., заполняя разрыв в свойствах между моноаллиламином и триаллиламином.
Диаллиламин, также известный как диаллиламин и N,N-диаллиламин, является вторичным алкилированным производным аллиламина. Его молекулярная формула — C₆H₁₁N, упрощённая структурная формула — (CH₂=CH-CH₂)₂NH, номер CAS — 124-02-7, молярная масса — 97,16 г/моль. Будучи бифункциональным органическим амином, содержащим две аллильные двойные связи и одну вторичную аминогруппу, он сочетает высокую реакционную способность аллильных групп с основными характеристиками вторичных аминов. По сравнению с первичными аллиламина́ми щелочность после алкилирования несколько ослабевает, однако повышается химическая стабильность. В то же время структура с двумя двойными связями обеспечивает ему лучшие возможности полимеризации и сшивания. Он превратился в ключевой промежуточный продукт в таких областях, как органический синтез, полимерные материалы, водоочистка и др., заполняя разрыв в свойствах между моноаллиламином и триаллиламином.

Отправьте нам сообщение

视频标题

Подать заявку на скидку!

Круглосуточное онлайн-обслуживание

Предоставьте вам бесплатные отраслевые решения

Обеспечение качества

%{tishi_zhanwei}%