Хунань High Broad New Material Co.Ltd.

Главная страница
Продукция
О Компании
Наша фабрика
контроль качества
контактные данные
Отправить запрос
Главная страница ПродукцияОксиды редких земель

Микрон окиси ThO2 тория пудрит очищенность 99,99% материала редких земли

хорошее качество Алюминиевый жертвенный анод для сбываний
Хорошие продукты, хорошие услуги.

—— Шейх Абдулла

Я покупаю катодные защитные аноды от High Broad с 2006 года.

—— Нарриса Котсонис

Оставьте нам сообщение

Микрон окиси ThO2 тория пудрит очищенность 99,99% материала редких земли

Китай Микрон окиси ThO2 тория пудрит очищенность 99,99% материала редких земли поставщик

Большие изображения :  Микрон окиси ThO2 тория пудрит очищенность 99,99% материала редких земли

Подробная информация о продукте:

Место происхождения: PRC
Фирменное наименование: HB
Сертификация: ISO, GB
Номер модели: ThO2

Оплата и доставка Условия:

Количество мин заказа: 10 кг
Цена: 500USD/kg
Время доставки: 14 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 1 т/месяц
Подробное описание продукта
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.High Purity (99.999%) Thorium Oxide (ThO2) Powderпри 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:

 

  • Ядерное топливо

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.

 

  • Сплавы

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.

 

  • Катализ

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.

 

  • Рентгеноконтрастные вещества

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.

 

  • Колпаки ламп

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).

 

  • Производство стекла

​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.

 

 

элемент
Оксид тория
Чистота
99,99%
Другое редкоземельное
Оксид церия (CeO2) Оксид иттрия (Y2O3) Оксид неодима (Nd2O3) Оксид лантана (La2O3) Оксид самария (Sm2O3) Оксид празеодима
(Pr6O11) Оксид гадолиния (Gd2O3) Оксид европия (Eu2O3) Оксид диспрозия (Dy2O3)
Оксид церия (CeO2) Оксид тулия (Tm2O3) Оксид эрбия (Er2O3) Оксид гольмия (Ho2O3) Оксид тербия (Tb4O7) Оксид лютеция (Lu2O3) Оксид скандия (Sc2O3)

 

Крис Хуанг
Китай Хунань High Broad New Material общество с ограниченной ответственностью.
70 Chezhan North Road, Чанша, Китай 410100
Тел:+86-731-85713359 Факс:+86-731-85716569
Wechat/WhatsApp: +8618507315452
chris@hbnewmaterial.comchrishuang@vip.qq.com

 

Контактная информация
Hunan High Broad New Material Co.Ltd.

Контактное лицо: Mrs. Vivian Jiang

Телефон: 86-731-85717705

Факс: 86-731-85716569

Оставьте вашу заявку (0 / 3000)