Trioxid de dibor CAS 1303-86-2

Trioxid de dibor CAS 1303-86-2

Cod produs: BM-2-6-012
Nume englezesc: oxid de bor
Nr. CAS: 1303-86-2
Formula moleculară: B2O3
Greutate moleculară: 69,62
Nr. EINECS: 215-125-8
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Piața primară: SUA, Australia, Brazilia, Japonia, Germania, Indonezia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Canada etc.
Producător: BLOOM TECH Changzhou Factory
Serviciu tehnologie: Departamentul Cercetare-Dezvoltare-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. este unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de trioxid de dibor cas 1303-86-2 din China. Bine ați venit la vânzare cu ridicata în vrac trioxid de dibor cas 1303-86-2 de înaltă calitate, de vânzare aici din fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și preț rezonabil.

 

Trioxid de boreste o substanță anorganică cu formula chimică B2O3, CAS 1303-86-2. Este un cristal sticlos incolor sau o pulbere. Este tare și crocantă, cu o suprafață grasă și fără gust. Este stabil termic. Nu este redus de carbon în căldură albă, dar metalul alcalin, magneziul și aluminiul îl pot reduce la bor monomer. La aproximativ 600 de grade, devine un lichid foarte vâscos. Anhidrida boric poate absorbi apa puternic în aer pentru a forma acid boric - Solubil în acid, etanol și apă fierbinte și ușor solubil în apă rece. se poate combina cu mai mulți oxizi de metal pentru a forma sticlă de bor cu culoare caracteristică. Poate fi complet miscibil cu metale alcaline, cupru, argint, plumb, arsenic, antimoniu și oxizi de bismut. Cristalină este foarte ușor de absorbit apa și devine tulbure după absorbția umidității. De asemenea, poate fi dizolvat în alcool. Când temperatura este scăzută, cristalul poate fi obținut prin deshidratarea H3BO3. Cristalul conține unități structurale tetraedrice bo4, cu o densitate de 1,805 g/cm și un punct de topire de 450 de grade. Grosimea sticlosului, care este de 1,795 g/cm, care se înmoaie treptat când temperatura crește și devine lichidă când atinge temperatura înaltă roșie, cu un punct de fierbere de 1500 de grade. Borul este, de asemenea, combinat direct cu oxigenul pentru a obține B2O3. Este utilizat pe scară largă ca flux pentru descompunerea silicaților, dopant pentru materiale semiconductoare, catalizator acid în sinteză organică, aditiv rezistent la foc pentru vopsele și materie primă pentru prepararea borului elementar și a diferitelor boruri.

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

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

Product Introduction

Formula chimică

B2O3

Masa exactă

70

Greutate moleculară

70

m/z

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

Analiza elementară

B, 31.06; O, 68.94

Trioxid de boreste folosit ca sticlă optică datorită formei sale structurale unice. Principiul structural este acel sticlos care (g-b2o3) este probabil să fie o structură de rețea formată prin conectarea ordonată a multor unități triunghiulare de BO3 prin atomi de oxigen partajați, în care inelul cu șase-membri b3o3 este dominant în faza de oxigen cu bor. Atomul de bor are trei coordonate în inelul cu șase-membri, iar atomul de oxigen are două coordonate. Sticla se înmoaie la 325-450 grade C și densitatea sa se modifică odată cu încălzirea. Când este încălzit, gradul de tulburare în structura oxidului de bor a sticlei crește. Când temperatura depășește 450 de grade C, va fi generată o bază polară -b=o.

Boron trioxide structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Când temperatura este mai mare de 1000 de grade C, vaporii sunt formați dintr-un monomer B2O3, iar structura sa este unghiulară o=b-o-b=o. Oxidul de bor hexagonal obișnuit poate fi format prin cristalizarea lichidului în intervalul de 200-250 grade C sub presiune normală (- B2O3), a cărui structură este aproape în întregime unități de BO3 triunghiulare. La 22000 atm și 400 de grade C, - Transformarea B2O3 în cristalul monoclinic de tip B2O3 de temperatură înaltă și de-înaltă presiune -. Procesul de transformare este similar cu cel al cuarțului în coezit la presiune ridicată. În plus, - B2O3 poate fi obținut și prin cristalizarea lichidului la 40000 ATM și 600 de grade C. - B2O3 are un modul în vrac mare (k=180 GPA). G-b2o3 și - Duritatea Vickers a B2O3 este de 1,5 gpa și, respectiv, 16 gpa.

Boron trioxide structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Structura

Sticla precum oxidul de bor (g-B2O3) este probabil o structură de rețea compusă din multe unități triunghiulare de BO3 conectate în mod ordonat prin atomi de oxigen partajați, cu un inel hexagonal B3O3 dominat de fazele oxigenului de bor. În acest inel cu șase membri, atomul de bor este coordonat cu trei, iar atomul de oxigen este coordonat cu doi. Corpul de sticlă se înmoaie la 325-450 de grade, iar densitatea sa variază în funcție de condițiile de încălzire. Când este încălzit, dereglarea structurii oxidului de bor a sticlei crește. Când temperatura depășește 450 de grade, vor fi generate grupuri polare - B{=O. Când temperatura este peste 1000 de grade , vaporii de oxid de bor sunt compuși în întregime din monomeri B2O3, iar structura sa este unghiulară O=B-OB{=O.

La presiune normală, oxidul de bor lichid poate cristaliza în intervalul de 200-250 de grade pentru a forma oxid de bor hexagonal obișnuit ( - B2O3), a cărui structură este aproape în întregime compusă din unități triunghiulare de BO3.

La 22000 atm și 400 de grade , - B2O3 se transformă într-un cristal monoclinic {-de temperatură și-înaltă presiune - B2O3. Procesul de transformare este similar cu conversia cuarțului în coezit la presiune ridicată. În plus, - B2O3 poate fi obținut și prin cristalizarea oxidului de bor lichid la 40000 atm și 600 de grade .
Modulul în vrac al - B2O3 este foarte mare (K=180GPa). Duritatea Vickers a g-B2O3 și - B2O3 este de 1,5 GPa și, respectiv, 16 GPa.

Manufacture Information

 

 

 

Proprietățile chimice ale oxidului de bor sunt următoarele: este un oxid acid care poate dizolva mulți oxizi de metale alcaline la topire pentru a forma borați sticloși și metaborați (pahare) cu culori caracteristice. Acesta este principiul identificării calitative a metalelor prin testul cu mărgele de borax. poate fi redus la bor simplu de metale alcaline, aluminiu și magneziu. După reacție, amestecul de reacție a fost tratat cu acid clorhidric, MgO, B2O3 și Mg au fost dizolvate în acid clorhidric și s-a obținut bor brut după filtrare. nu poate fi redus de carbon la temperaturi ridicate (carbura de bor se poate forma la temperaturi ridicate). Triclorura de bor poate fi obținută prin reacția cu carbonul și clorul la temperaturi ridicate. La 600 de grade C, reacţionează cu amoniacul pentru a obţine nitrură de bor (BN) şi hidrură de calciu pentru a obţine hexaborură de calciu (CaB6). este anhidrida acidului boric. Când este dizolvat în apă, va elibera o cantitate mare de căldură pentru a forma acidul metaboric și acidul boric.

Why we are good at organic chemical


Usage

 

 

 

Trioxidul de bor, cunoscut și sub denumirea de oxid de bor sau anhidridă de bor, este un compus anorganic cu proprietăți chimice stabile, punct de topire ridicat, inerție chimică bună și higroscopicitate. Joacă un rol important în multiple domenii industriale și în viața de zi cu zi.

Industria sticlei
 

1. Fabricarea sticlei speciale
Este o materie primă cheie pentru fabricarea diferitelor tipuri de sticlă specială. Poate fi combinat cu diferiți oxizi pentru a produce sticlă cu bor, sticlă optică, sticlă rezistentă la căldură-, sticlă pentru instrumente și fibră de sticlă cu culori caracteristice. De exemplu, sticla rezistentă la căldură utilizată în mod obișnuit în laboratoare (cum ar fi Pyrex) conține trioxid de bor, care are o rezistență excelentă la căldură și o stabilitate chimică, poate rezista la temperaturi ridicate și la coroziune chimică și este utilizat pe scară largă în cercetarea științifică și în domeniile industriale.

Boron trioxide industry | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Boron trioxide glass | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2. Îmbunătățiți performanța sticlei
În procesul de fabricare a sticlei, poate reduce semnificativ coeficientul de dilatare termică al sticlei, poate ajusta vâscozitatea sticlei și poate îmbunătăți stabilitatea chimică a acesteia. Aceste îmbunătățiri ale performanței fac produsele din sticlă mai durabile și mai adaptabile la o gamă mai largă de medii de utilizare. De exemplu, adăugarea de trioxid de bor la sticla arhitecturală poate îmbunătăți rezistența la șoc termic și poate reduce riscul de fisurare cauzat de schimbările de temperatură.

3. Materiale de protecție ușoară
Poate fi folosit și pentru fabricarea materialelor de protecție a ușoarei, cum ar fi sticla filtrantă. Aceste materiale pot absorbi sau reflecta selectiv lumina de lungimi de undă specifice, protejând ochiul uman sau dispozitivele de lumina dăunătoare.

Industria ceramicii
 

1. Materii prime pentru glazură ceramică
Este una dintre materiile prime importante pentru glazura portelanului. Glazura de porțelan este un strat de sticlă care acoperă suprafața produselor ceramice, ceea ce poate îmbunătăți estetica și durabilitatea produselor ceramice. Adăugarea acestuia poate ajusta punctul de topire și vâscozitatea glazurii de porțelan, făcându-l mai potrivit pentru procesul de ardere a produselor ceramice.

2. Aditivi ceramici
În procesul de fabricație a ceramicii, poate fi folosit și ca aditiv pentru a îmbunătăți performanța produselor ceramice. De exemplu, poate îmbunătăți densitatea și duritatea ceramicii, crește rezistența la uzură și rezistența la coroziune.

Boron trioxide ceramic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Industria metalurgică

 

Boron trioxide fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Producția de oțel aliat
În industria metalurgică, este utilizat pentru producția de oțel aliat. Poate forma aliaje cu fier și alte elemente metalice pentru a îmbunătăți proprietățile oțelului. De exemplu, adăugarea poate îmbunătăți duritatea, rezistența la uzură și rezistența la coroziune a oțelului, prelungind durata de viață a acestuia.

2. Producția de combustibil de mare energie
Poate fi folosit și pentru producerea de combustibili cu energie ridicată-. Prin reacția cu alți compuși, pot fi generate-componente de combustibil cu energie ridicată, oferind suport energetic pentru domeniile-de înaltă tehnologie, cum ar fi rachetele și rachetele.

Industria semiconductoarelor
 

1. Agent de dopaj
Joacă un rol important în industria semiconductoarelor și este utilizat pe scară largă ca dopant pentru a îmbunătăți proprietățile electrice ale materialelor semiconductoare. Prin controlul precis al cantității de dopaj și al metodei de dopare a trioxidului de bor, parametrii cheie precum tipul de conductivitate, concentrația de purtător și mobilitatea materialelor semiconductoare pot fi ajustați pentru a satisface nevoile diferitelor dispozitive semiconductoare.

2. Procese epitaxiale și de difuzie
În procesul de producție a semiconductorilor, este utilizat și pentru procesele epitaxiale și de difuzie. Epitaxia este o tehnică de creștere a peliculelor subțiri de un singur cristal pe un substrat de un singur cristal, în timp ce difuzia este procesul de difuzare a dopanților în materiale semiconductoare prin tratament termic. Trioxidul de bor, ca reactiv de-puritate ridicată, poate oferi o sursă stabilă de dopaj pentru a asigura progresul lin al proceselor epitaxiale și de difuzie

Boron trioxide doping | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Sinteză organică

 

Boron trioxide synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1. Catalizator
Poate fi folosit ca catalizator în sinteza organică pentru a promova anumite reacții chimice. De exemplu, poate cataliza esterificarea, eterificarea, condensarea și alte reacții, îmbunătățind viteza de reacție și randamentul. Catalizatorul trioxid de bor are avantajele unei activități ridicate, selectivitate bună, recuperare și reutilizare ușoară și are perspective largi de aplicare în domeniul sintezei organice.

2. Intermediari de reacție
În unele reacții de sinteză organică, poate fi folosit și ca intermediar de reacție. Poate reacționa cu compușii organici pentru a genera produse intermediare cu structuri specifice, sintetizând astfel compusul organic țintă. Această metodă de aplicare extinde utilizarea trioxidului de bor în domeniul sintezei organice.

Manufacturing Information

1. Metoda presiunii atmosferice

 

 

Trimiteți acidul boric în ibricul de încălzire, ridicați temperatura și deshidratați încet acidul boric. Când temperatura crește la 107,5 grade, va deveni acid metaboric (HBO2), iar când crește la 150 ~ 160 grade, va deveni acid tetraboric (H2B4O7). Când temperatura este peste 650 de grade, topitura va produce multă spumă. În cele din urmă, temperatura va fi menținută la 800~1000 de grade, iar materialul va fi ars și deshidratat până când devine roșu și nu mai face bule. Densitatea relativă a topiturii este de 1,52. În acest moment, porniți mașina de sârmă și controlați temperatura între 700-900 de grade pentru tragerea sârmei. Apoi tăiați și ambalați firul de oxid de bor pe mașina de trefilare folosind o mașină de tăiat pentru a obține produsul finit cu oxid de bor. Ecuația reacției este următoarea:

2H3B03→B₂03+3H20

2. Metoda vacuumului

 

 

Pune acidul boric într-un vas de oțel inoxidabil și coace în cuptor timp de 1,5 ore, apoi ridică temperatura la 150 de grade și se încălzește timp de 4 ore. În timpul procesului de încălzire, trebuie răsturnat frecvent pentru a asigura o deshidratare uniformă. Apoi scoateți materialul, răciți-l, zdrobiți-l și puneți-l într-un cuptor cu vid, păstrându-l etanș. Se încălzește la 220 de grade timp de 1,5 ore, apoi se ridică la 260 de grade și se încălzește timp de 4 ore. Apoi răciți și zdrobiți materialul, puneți-l într-un cuptor cu tuburi, controlați temperatura de încălzire la 280 de grade și deshidratați-l sub vid timp de 4 ore pentru a produce un produs de oxid de bor.

3. Pune acidul boric cristalin într-un vas mic.

 

 

Loctrioxid de borîntr-un reactor de uscare care conține pentoxid de fosfor și încălziți-l la 200 de grade sub vid pentru a-l deshidrata complet. Gradul de vid oferit de pompa de vid de apă este suficient, dar cel mai bine este să folosiți o pompă de vid cu un grad de vid mai mare. Este important să creșteți încet temperatura la 200 de grade, altfel acidul boric se va topi și va împiedica evaporarea în continuare a vaporilor de apă. Cu cât cantitatea folosită este mai mare, cu atât timpul de încălzire la 200 de grade ar trebui să fie mai lung, uneori menținând mai mult de 4 ore înainte de deshidratarea completă. Pentru 3 g de acid boric este suficientă încălzirea timp de 1 oră. În plus, cu condiția menținerii unei temperaturi care să nu depășească 200 de grade, deshidratarea acidului boric poate fi efectuată într-un flux de aer uscat. Aerul uscat folosit se obține prin trecerea aerului prin acid sulfuric și apoi uscarea acestuia prin pentoxid de fosfor sau oxid de bariu poros

FAQ
 

Este trioxidul de dibor sigur?

Pericol! Conform clasificării și etichetării armonizate (ATP20) aprobată de Uniunea Europeană, această substanțăpoate afecta fertilitatea și poate afecta copilul nenăscut.

Ce este trioxidul de dibor?

Trioxidul de bor sau trioxidul de dibor esteoxidul de bor cu formula B2O 3. Este un solid transparent incolor, aproape întotdeauna sticlos (amorf), care poate fi cristalizat doar cu mare dificultate. Se mai numește și oxid boric sau borie.

Trioxidul de dibor este în cuptorul cu microunde?

Trioxidul de dibor este adesea folosit în fabricarea sticlei și a ceramicii, ceea ce sugereazăar putea face parte din componentele interne ale cuptorului cu microunde, cum ar fi placa turnantă din sticlă sau stratul interior.

 

Tag-uri populare: trioxid de dibor cas 1303-86-2, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare

Trimite anchetă