北京避雷器氧化鉍廠家
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長(zhǎng)沙天久金屬材料有限公司
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商品介紹
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含量≥ 99.99%
化學(xué)式 Bi2O3
規(guī)格 1-3μm
CAS No. 1304-76-3
外觀顏色 淡黃粉末/橘黃粉末
分子量 465.96
晶型 單斜相α型 / 四方相β型
粉末形貌 不規(guī)則、球形、針狀
商品介紹
由于鉍的熔點(diǎn)低,因此用炭等可以將它從它的天然礦石中還原出來(lái)。所以鉍早被古代人們?nèi)〉茫捎阢G性脆而硬,缺乏延展性,因而古代人們得到它后,沒(méi)有找到它的應(yīng)用,只是把它留在合金中。
鉍是銀白色金屬,密度9.8,熔點(diǎn)271.3℃,沸點(diǎn) 1560℃,性脆,導(dǎo)電和導(dǎo)熱性都比較差。鉍是逆磁性的金屬,在磁場(chǎng)作用下電阻率增大而熱導(dǎo)率降低。鉍及其合金具有熱電效應(yīng)。
三、其他生產(chǎn)方法
溶膠-凝膠法、微乳液法、室溫固相法、水熱合成法、等離子體法等
溶膠-凝膠法和微乳液法在制備納米粉體方面具有反應(yīng)溫度低,能形成亞穩(wěn)態(tài)化合物,產(chǎn)品純度高,微粒均勻性好、粒度小,晶體形狀易于控制,副反應(yīng)少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際操作和生產(chǎn)中仍存在很多問(wèn)題,其研究方向應(yīng)是反應(yīng)條件的控制,轉(zhuǎn)化劑、催化劑和表面活性劑的選擇;
固相反應(yīng)法工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備要求程度低,且在室溫下就可以實(shí)現(xiàn),因而在納米Bi2O3 的制備研究方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),但從其原理和工藝可以看出,固相反應(yīng)法相當(dāng)于機(jī)械合金化過(guò)程,在研磨過(guò)程中容易帶入雜質(zhì),這對(duì)制備高純度的功能材料有一定的局限性。
氧化鉍作為電子陶瓷粉體材料中的重要添加劑,純度一般要求在99.5%以上。主要應(yīng)用對(duì)象有壓敏電阻、陶瓷電容、鐵氧體磁性材料三類。在電子陶瓷的開(kāi)發(fā)方面,美國(guó)走在世界前列。而日本則靠大規(guī)模生產(chǎn)和先進(jìn)的技術(shù)占據(jù)了世界陶瓷市場(chǎng)60%的份額。隨著納米級(jí)氧化鉍的研究開(kāi)發(fā)和均勻化制造技術(shù)的創(chuàng)新提高,也將大大推動(dòng)電子陶瓷相關(guān)元器件性能的改善和生產(chǎn)成本的降低。氧化鉍在壓敏電阻中主要起效應(yīng)形成劑的作用,是壓敏電阻具有高非線性伏安特性的主要貢獻(xiàn)者。
鉍的主要礦物有自然鉍(Bi)、輝鉍礦(Bi2S3)、鉍華(Bi2O3)、以及菱鉍礦(nBi2O3·mCO2·H2O)、銅鉍礦(3Cu2S·4Bi2S3)等,其中以輝鉍礦與鉍華為重要。鉍的礦物大都與鎢、鉬、鉛、錫、銅等金屬礦物共生,很少形成有單獨(dú)開(kāi)采價(jià)值的礦床,所以需在其它主金屬選礦過(guò)程中分離出鉍精礦。另外,鉍也常進(jìn)入其它主金屬提煉過(guò)程的副產(chǎn)物中,如鉛陽(yáng)極泥、銅熔煉及吹煉的煙塵。
金屬鉍由礦物經(jīng)煅燒后成三氧化二鉍,再與碳共熱還原而獲得,可用火法精煉和電解精煉制得高純鉍。
鉍是銀白色金屬,密度9.8,熔點(diǎn)271.3℃,沸點(diǎn) 1560℃,性脆,導(dǎo)電和導(dǎo)熱性都比較差。鉍是逆磁性的金屬,在磁場(chǎng)作用下電阻率增大而熱導(dǎo)率降低。鉍及其合金具有熱電效應(yīng)。
三、其他生產(chǎn)方法
溶膠-凝膠法、微乳液法、室溫固相法、水熱合成法、等離子體法等
溶膠-凝膠法和微乳液法在制備納米粉體方面具有反應(yīng)溫度低,能形成亞穩(wěn)態(tài)化合物,產(chǎn)品純度高,微粒均勻性好、粒度小,晶體形狀易于控制,副反應(yīng)少等優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際操作和生產(chǎn)中仍存在很多問(wèn)題,其研究方向應(yīng)是反應(yīng)條件的控制,轉(zhuǎn)化劑、催化劑和表面活性劑的選擇;
固相反應(yīng)法工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備要求程度低,且在室溫下就可以實(shí)現(xiàn),因而在納米Bi2O3 的制備研究方面具有明顯的優(yōu)勢(shì),但從其原理和工藝可以看出,固相反應(yīng)法相當(dāng)于機(jī)械合金化過(guò)程,在研磨過(guò)程中容易帶入雜質(zhì),這對(duì)制備高純度的功能材料有一定的局限性。
氧化鉍作為電子陶瓷粉體材料中的重要添加劑,純度一般要求在99.5%以上。主要應(yīng)用對(duì)象有壓敏電阻、陶瓷電容、鐵氧體磁性材料三類。在電子陶瓷的開(kāi)發(fā)方面,美國(guó)走在世界前列。而日本則靠大規(guī)模生產(chǎn)和先進(jìn)的技術(shù)占據(jù)了世界陶瓷市場(chǎng)60%的份額。隨著納米級(jí)氧化鉍的研究開(kāi)發(fā)和均勻化制造技術(shù)的創(chuàng)新提高,也將大大推動(dòng)電子陶瓷相關(guān)元器件性能的改善和生產(chǎn)成本的降低。氧化鉍在壓敏電阻中主要起效應(yīng)形成劑的作用,是壓敏電阻具有高非線性伏安特性的主要貢獻(xiàn)者。
鉍的主要礦物有自然鉍(Bi)、輝鉍礦(Bi2S3)、鉍華(Bi2O3)、以及菱鉍礦(nBi2O3·mCO2·H2O)、銅鉍礦(3Cu2S·4Bi2S3)等,其中以輝鉍礦與鉍華為重要。鉍的礦物大都與鎢、鉬、鉛、錫、銅等金屬礦物共生,很少形成有單獨(dú)開(kāi)采價(jià)值的礦床,所以需在其它主金屬選礦過(guò)程中分離出鉍精礦。另外,鉍也常進(jìn)入其它主金屬提煉過(guò)程的副產(chǎn)物中,如鉛陽(yáng)極泥、銅熔煉及吹煉的煙塵。
金屬鉍由礦物經(jīng)煅燒后成三氧化二鉍,再與碳共熱還原而獲得,可用火法精煉和電解精煉制得高純鉍。
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