|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Кас: | 1314-20-1 | Mol. Формула: | ThO2 |
|---|---|---|---|
| Mol. Вес: | 264,04 | анализ: | 99,99% |
| Возникновение (цвет): | белый | Возникновение (форма): | Пудра |
| Точка плавления: | °C 3390 | Точка кипения: | °C 4400 |
| Плотность: | 10,00 g/cm3 | Растворимость в воде: | Нерастворимый |
| Выделить: | Порошок микрона Lu2O3,Порошок 99,99% микрона Lu2O3 |
||
Оксид тория (Lu2O3), микронный порошок, чистота: 99,99%.
Оксид торияпредставляет собой высоконерастворимый термостабильный источник тория, подходящий для применения в стекле, оптике и керамике. Оксид тория обычно доступен сразу же в большинстве объемов. Композиции сверхвысокой чистоты и высокой чистоты улучшают как оптическое качество, так и полезность в качестве научных стандартов. Наномасштаб в качестве альтернативных форм с большой площадью поверхности можно рассмотреть элементарные порошки и суспензии. Торий высоко ценится в производстве стекла и керамики как ярко-желтый пигмент из-за его оптимальной отражательной способности.
при 560 нм. Оксидные соединения не проводят электричество. Однако некоторые оксиды со структурой перовскита обладают электропроводностью и находят применение в катодах твердооксидных топливных элементов и системах генерации кислорода. Оксидные соединения редкоземельных элементов представляют собой основные ангидриды и поэтому могут реагировать с кислотами и сильными восстановителями в окислительно-восстановительных реакциях. Это соединения, содержащие по крайней мере один анион кислорода и один катион металла. Они обычно нерастворимы в водных растворах (воде) и чрезвычайно стабильны, что делает их полезными в таких простых керамических конструкциях, как изготовление глиняных чаш для современной электроники, а также в легких структурных компонентах в аэрокосмической и электрохимической промышленности, таких как топливные элементы, в которых они проявляют ионную проводимость.
Приложение:
Диоксид тория (тория) может использоваться в ядерных реакторах в качестве керамических топливных таблеток, обычно содержащихся в ядерных топливных стержнях, плакированных сплавами циркония. Торий не делится (но «плодороден», образуя делящийся уран-233 под нейтронной бомбардировкой); следовательно, его необходимо использовать в качестве топлива ядерного реактора вместе с делящимися изотопами урана или плутония. Этого можно достичь путем смешивания тория с ураном или плутонием или использования его в чистом виде совместно с отдельными топливными стержнями, содержащими уран или плутоний. Диоксид тория имеет преимущества перед обычными топливными таблетками диоксида урана из-за его более высокой теплопроводности (более низкой рабочей температуры), значительно более высокой температуры плавления и химической стабильности (не окисляется в присутствии воды/кислорода, в отличие от диоксида урана).
Диоксид тория можно превратить в ядерное топливо, превратив его в уран-233 (дополнительную информацию об этом см. ниже и в статье о тории). Высокая термическая стабильность диоксида тория позволяет применять его при газопламенном напылении и высокотемпературной керамике.
Диоксид тория используется в качестве стабилизатора вольфрамовых электродов при TIG-сварке, электронных лампах и авиационных газотурбинных двигателях. Как сплав, торированный вольфрам нелегко деформировать, поскольку торий из материала с высокой температурой плавления увеличивает механические свойства при высоких температурах, а торий помогает стимулировать эмиссию электронов (термионов). Это самая популярная оксидная добавка из-за ее низкой стоимости, но в настоящее время она постепенно вытесняется нерадиоактивными элементами, такими как церий, лантан и цирконий.
Дисперсный никель Thoria находит свое применение в различных высокотемпературных операциях, таких как двигатели внутреннего сгорания, поскольку он является хорошим материалом, устойчивым к ползучести. Его также можно использовать для улавливания водорода.
Диоксид тория почти не имеет ценности в качестве коммерческого катализатора, но его применение хорошо изучено. Это катализатор синтеза большого кольца Ружички. Другие области применения, которые были изучены, включают крекинг нефти, конверсию аммиака в азотную кислоту и получение серной кислоты.
Диоксид тория был основным ингредиентом торотраста, когда-то распространенного радиоконтрастного вещества, используемого для церебральной ангиографии, однако через много лет после введения он вызывает редкую форму рака (ангиосаркому печени). Это использование было заменено инъекционным введением йода или пероральной суспензией сульфата бария в качестве стандартных рентгеноконтрастных веществ.
Еще одним важным применением в прошлом была газовая оболочка фонарей, разработанная Карлом Ауэром фон Вельсбахом в 1890 году, которая на 99% состоит из ThO2 и на 1% оксида церия (IV). Еще в 1980-х годах было подсчитано, что для этой цели использовалось около половины всего производимого ThO2 (несколько сотен тонн в год). В некоторых мантиях все еще используется торий, но в качестве замены все чаще используется оксид иттрия (или иногда оксид циркония).
При добавлении в стекло диоксид тория помогает увеличить его показатель преломления и уменьшить дисперсию. Такое стекло находит применение в высококачественных линзах для фотоаппаратов и научных приборов. Излучение этих линз может с течением времени потемнеть и пожелтеть, а также испортить пленку, но риск для здоровья минимален. Пожелтевшие линзы можно вернуть в исходное бесцветное состояние путем длительного воздействия интенсивного ультрафиолетового излучения. Диоксид тория с тех пор был заменен оксидами редкоземельных элементов, такими как оксид лантана, почти во всех современных стеклах с высоким показателем преломления, поскольку они обеспечивают аналогичные эффекты и не являются радиоактивными.