怎样用氧化铕和稀硝酸生成硝酸铕

易金矿业网 2023-02-22 08:45 编辑:admin 189阅读

一、怎样用氧化铕和稀硝酸生成硝酸铕

你好,我现在遇到同样的问题。你找到解决方法了吗?

二、请问硝酸氧锆如何制备,是否已有成熟的工业化生产应用,我需要购买五水或二水的硝酸氧锆

硝酸锆有化学式为Zr(NO3)4·3H2O或Zr(NO3)4·5H2O 不同结晶水含量的存在形式,白色晶体。有吸湿性。溶于水和乙醇。在100℃时分解。用于制汽灯纱罩等。由二氧化锆与硝酸作用而制得

希望对你有帮助!

三、硫酸镨与硝酸镨和氧化镨有什么区别

镨的阳离子不同,其氧化性有所差异,各种化学性质也会稍有差别。

四、求氧化钆和浓硝酸的反应方程式

生成硝酸钆和水。

五、跪求氧化铽Tb4O7与浓硝酸反应的反应方程式

铽的常见化合价有+3,+4两种,Tb4O7与浓硝酸反应被氧化到较高化合价,反应方程式为:

Tb4O7+18HNO3=4Tb(NO3)4+2NO2+9H2O

六、二氧化锆的说明书

物理性质

性状: 白色重质无定形粉末。无臭。无味。溶于2份硫酸和1份

二氧化锆结构

水的混合液中,微溶于盐酸和硝酸,慢溶于氢氟酸,几乎不溶于水。有刺激性。相对密度5.85。熔点 2680 ℃。沸点4300 ℃。硬度次于金刚石。

分子结构:低温时为单斜晶系,在1100℃以上形成四方晶型,在1900℃以上形成立方晶型。

化学性质

1、由灼烧二氧化锆水合物或挥发性含氧酸锆盐所得的二氧化锆为白色粉末,不溶于水[2]

ZrO2・xH2O

ZrO2+xH2O;

2、经由轻度灼烧所得的二氧化锆,比较容易被无机酸溶解

ZrO2+4H+=Zr4++2H2O

强热灼烧所得的二氧化锆只溶于浓硫酸和氢氟酸,经过熔融重结晶的二氧化锆只与氢氟酸作用;

3、二氧化锆是一种两性氧化物,与碱共熔可形成锆酸盐,但锆酸盐遇水容易水解为ZrO2・xH2O而沉淀。

ZrO2+2NaOH=Na2ZrO3+H2O

Na.ZrO3+H2O=ZrO2+NaOH;

4、二氧化锆与碳和氯气高温反应,或者与四氯化碳反应,生成四氯化锆及二氯氧化锆,水解又得到二氧化锆[3]

3ZrO2+2C+4Cl2=ZrCl4+2CO2+2ZrOCl2;

5、它在电弧中与碳作用生成碳化锆

ZrO2+2C=CO2+ZrC;

6、成斜锆石型的ZrO2 是黄色或棕色单色斜晶体不溶于水、盐酸和稀硫酸,溶于热浓氢氟酸、硝酸和硫酸。与碱共熔生成锆酸盐。化学性质非常稳定。用于制高级陶瓷、搪瓷、耐火材料。可由锆英石与纯碱共熔,用水浸出锆酸钠,与盐酸作用成二氯氧化锆,再煅烧而制得。

应用领域

金属锆及其化合物的原料

用于制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等主要用于压电陶瓷制品、日用陶瓷、耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维。还用于陶瓷颜料、静电涂料及烤漆。用于环氧树脂中可增加耐热盐水的腐蚀。

耐火材料

氧化锆纤维是一种多晶质耐火纤维材料。由于ZrO2物质本身的高熔点、不氧化和其他高温优良特性,使得ZrO2纤维具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等其他耐火纤维品种更高的使用温度。氧化锆纤维在1500 ℃以上超高温氧化气氛下长期使用,最高使用温度高达2200 ℃,甚至到2500 ℃仍可保持完整的纤维形状,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、抗热震、不挥发、无污染,是目前国际上最顶尖的一种耐火纤维材料。 ZrO2的耐酸碱腐蚀能力大大强于SiO2和Al2O3。不溶于水,溶于硫酸及氢氟酸;微溶于盐酸和硝酸。能与碱共熔生成锆酸盐。

燃气轮机

等离子喷涂二氧化锆热障涂层在航空及工业用燃气轮机上的应用已有很大进展,在一定限度内已经用于燃气轮机的涡轮部分。由于这种涂层可以降低气冷高温部件的温度50~200 ℃,因此可以显著地改善高温部件的耐久性,或者容许提高燃气温度或减少冷却气体的需用量而保持高温部件所承受的温度不变,从而提高发动机的效率。

陶瓷材料

因为氧化锆的折射率大、熔点高、耐蚀性强,故用于窑业原料。压电陶瓷制品有滤波器、扬声器超声波水声探测器等。还有日用陶瓷(工业陶瓷釉药)、贵重金属熔炼用的锆砖及锆管等。纳米级氧化锆还可以用作抛光剂、磨粒、压电陶瓷、精密陶瓷、陶瓷釉料和高温颜料的基质材料。

其他

此外氧化锆可用于白热煤气灯罩、搪瓷、白色玻璃、耐火坩埚等的制造。X射线照相。研磨材料。与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯,厚膜电路电容材料,压电晶体换能器配方。

二氧化锆的说明书

二氧化锆(化学式:ZrO2)是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。一般常含有少量的二氧化铪。化学性质不活泼,且具有高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂,亦是人工钻的主要原料。能带间隙大约为5-7eV。

自然界的氧化锆矿物原料,主要有斜锆石和锆英石。锆英石系火成岩深层矿物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,比重4.6―4.7,硬度7.5,具有强烈的金属光泽,可为陶瓷釉用原料。纯的氧化锆是一种高级耐火原料,其熔融温度约为2900℃它可提高釉的高温粘度和扩大粘度变化的温度范围,有较好的热稳定性,其含量为2%-3%时,能提高釉的抗龟裂性能。还因它的化学惰性大,故能提高釉的化学稳定性和耐酸碱能力,还能起到乳浊剂的作用。在建筑陶瓷釉料中多使用锆英石,一般用量为8%―12%。并为“釉下白”的主要原料,氧化锆为黄绿色颜料良好的助色剂,若想获得较好的钒锆黄颜料必须选用质纯的氧化锆。

氧化锆是所有形式的二氧化锆的通称。是一种耐高温、耐磨损、耐腐蚀的无机非金属材料。 自然界的氧化锆矿物原料,主要有斜锆石和锆英石。锆英石系火成岩深层矿物,颜色有淡黄、棕黄、黄绿等,比重4.6―4.7,硬度7.5,具有强烈的金属光泽,可为陶瓷釉用原料。纯的氧化锆是一种高级耐火原料,其熔融温度约为2900℃它可提高釉的高温粘度和扩大粘度变化的温度范围,有较好的热稳定性,其含量为2%-3%时,能提高釉的抗龟裂性能。还因它的化学惰性大,故能提高釉的化学稳定性和耐酸碱能力,还能起到乳浊剂的作用。在建筑陶瓷釉料中多使用锆英石,一般用量为8%―12%。并为“釉下白”的主要原料,氧化锆为黄绿色颜料良好的助色剂,若想获得较好的钒锆黄颜料必须选用质纯的氧化锆。 随着电子和新材料工业的发展,除传统应用于耐火材料和陶瓷颜料外,作为电子陶瓷、功能陶瓷、结构陶瓷和人造宝石的主要原料,在高技术领域的应用日益扩大。用化学法制备的氧化锆超细粉,活性高,烧结性好,是制造高强度、高韧性氧化锆基陶瓷的主要原料。 氧化锆材料是国家产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料。七十年代中期以来,国际上欧美日先进国家竟相投入巨资研究开发氧化锆材料生产技术和氧化锆系列制品生产。但由于其技术难度大,目前仅少数国家能生产高性能氧化锆材料,在国际市场上基本上处于垄断地位。氧化锆及其制品具有优越的物理化学性能,是现代高技术结构陶瓷、导电陶瓷、功能陶瓷、生物陶瓷、现代冶金用高性能耐火材料、高性能高温隔热材料的主要材料之一,是支撑现代高温电热装备、航空航天器构件、敏感元件、冶金耐火材料、玻璃耐火材料等高技术新材料产业的支柱之一。而这些领域的材料科学的技术水平也是一个国家整体技术实力和水平的象征之一。一些国家还把氧化锆材料作为一种战略物质来控制。目前,我国对电熔氧化锆的年需求量在3万吨以上,而且需求量在迅速增长。其中,对电熔稳定氧化锆的年需求量在1万吨以上,70%依赖进口。

英文名称:zirconium dioxide;zirconia 说明:ZrO2 成斜锆石型的是黄色或棕色单色斜晶体,密度5.89。熔点约2700℃。不溶于水、盐酸和稀硫酸,溶于热浓氢氟酸、硝酸和硫酸。与碱共熔生成锆酸盐。化学性质非常稳定。用于制高级陶瓷、搪瓷、耐火材料。可由锆英石与纯碱共熔,用水浸出锆酸钠,与盐酸作用成二氯氧化锆,再煅烧而制得。 分子式(Formula): ZrO2 分子量(Molecular Weight): 123.22 CAS No.: 1314-23-4 Cas号 【1314-23-4】 Beilstein 号 分子式 ZrO2 分子量 123.22 别名 锆酸酐,氧化锆(Ⅳ) Zirconim(Ⅳ) oxide Zirconium oxide 分子结构式 性状 白色重质无定形粉末。无臭。无味。在1100℃以上形成四方晶体,在1900℃以上形成立方晶体。一般常含有少量二氧化铪,与碳酸共熔生成锆酸钠,锆酸钠遇水能水解成氢氧化钠和几乎不溶于水的氢氧化锆。溶于2份硫酸和1份水的混合液中,微溶于盐酸和硝酸,慢溶于氢氟酸,几乎不溶于水。半数致死量(小鼠,腹腔)37mg/kg。有刺激性。相对密度 5.85。熔点 2680℃。沸点 4300℃。折光率2.2质量标准 项目 高纯级 纳米级 Zr(Hf)O2 ≥99.9% ≥99.7% Na2O ≤0.0005 % ≤0.01 % Fe2O3 ≤0.0005 % ≤0.005 % SiO2 ≤0.005% ≤0.01% TiO2 ≤0.001 % ≤0.0005 % 贮存 密封保存。 用途 白热煤气灯罩、搪瓷、白色玻璃、耐火坩埚等的制造。X射线照相。研磨材料。与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯,厚膜电路电容材料,压电晶体换能器配方。 纳米级氧化锆用作抛光剂、磨粒、压电陶瓷、精密陶瓷、陶瓷釉料和高温颜料的基质材料。 危险性质(?) 危规编码 联合国编号

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