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CAS RN: 12070-14-3 | 产品编码: T1141071

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碳化锆,50nm,≥99.0%

50nm,≥99.0% 一碳化锆 ZrC 103.23 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A18576-25g 碳化锆 50nm,≥99.0% 25g 333.00 333.00

A18576-100g 碳化锆 50nm,≥99.0% 100g 1239.00 1239.00

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化学性质

危险属性

质量标准

MSDS

采购询价

一、基本化学性质

1. 化学式及分子量

- 化学式:ZrC

- 分子量:103.23 g/mol

2. 晶体结构

- 碳化锆属于面心立方(FCC)或氯化钠型(NaCl型)晶体结构,表现出高对称性和紧密堆积的特点。

3. 熔点和沸点

- 熔点:3540°C,这使得碳化锆在高温环境下具有优异的稳定性。

- 沸点:5100°C,表明其在极高温度下才能从固态转变为气态。

4. 密度

- 密度为6.73 g/cm³,显示出其相对较高的致密性。

5. 莫氏硬度

- 莫氏硬度为8-9,这表明碳化锆具有较高的机械强度和耐磨性。

二、热学与电学性质

1. 热导率

- 碳化锆的热导率较高,能够快速传导热量,这在需要高效散热的应用中非常重要。

2. 电导率

- 作为陶瓷材料,碳化锆具有良好的导电性,这使得它可以在电极材料等领域得到应用。

三、化学稳定性

1. 耐腐蚀性

- 碳化锆对酸和碱的腐蚀具有很高的抵抗力,即使在极端的化学环境中也能保持其稳定性。

2. 抗氧化性

- 在高温下,碳化锆表面会生成一层致密的氧化锆(ZrO₂)保护膜,阻止进一步氧化,从而显著提高其抗氧化性能。

3. 反应活性

- 碳化锆不易与大多数化学物质发生反应,但在特定条件下(如高温和有氧环境)会与氧气反应生成氧化锆。

四、其他重要性质

1. 机械性能

- 碳化锆具有高硬度和良好的抗弯强度,适用于制造耐磨材料和结构部件。

2. 中子吸收性能

- 碳化锆具有较低的中子吸收截面,适用于核工业中的中子屏蔽材料。

3. 光学性质

- 碳化锆在可见光到近红外波段内具有较好的透明性,可用于光学窗口材料等应用。

五、应

GHS分类和安全术语

1. GHS分类:根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),碳化锆的分类如下:

- 类别:2 - 危险物质

- 标签要素:易燃固体(类别2)

2. 安全术语

- S16:远离火源。

- S27:与空气接触后能自燃。

- S33:采取预防措施以防静电。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套并使用护目镜或面罩。

风险术语

- R11:非常易燃的物质和蒸气。

- R20/21/22:吸入有害。皮肤接触有害。对眼睛有严重损害。

急救措施

1. 吸入:迅速将受害者转移到新鲜空气中,保持呼吸通畅。如呼吸困难,输氧。如停止呼吸,立即进行人工呼吸并就医。

2. 皮肤接触:脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗受影响的皮肤至少15分钟,并立即就医。

3. 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并立即就医。

4. 食入:如果意外摄入,不要催吐,立即漱口并喝大量水以稀释,并立即就医。

消防措施

- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳或砂土灭火。在确保安全的条件下,将容器从火场移至空旷处。禁止用水灭火。

泄漏应急处理

- 隔离泄漏区域并限制进入。穿上适当的防护服。

- 小量泄漏:避免扬尘,小心扫起并转移至专用容器内。

- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用惰性物质吸收并转移至专用容器中。

废弃处置

- 不得将碳化锆排入环境或水源中。应按照当地法规进行专业处理和处置。

安全数据表(SDS)

- SDS提供了详细的化学品信息,包括物理化学性质、危害识别、成分/组成信息、急救措施、消防措施、事故排放措施、储存和操作条件、暴露控制和个人防护、物理化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃注意事项、运输信息和法规信息等。

- 碳化锆的具体SDS应由供应商提供,以确保符合最新的安全和环保标准。

1. 纯度

- 化学纯度:碳化锆的化学纯度通常以锆含量来表示,常见的纯度标准为99%以上。高纯碳化锆的锆含量可以达到99.5%甚至更高。

- 杂质含量:主要杂质包括氧、氮、氢、铁等。这些杂质的含量通常通过具体数值或百分比来限定。例如,氧含量应低于0.4%,氮含量应低于0.3%。

2. 物理性质

- 密度:碳化锆的理论密度约为6.73 g/cm³。实际测量值可能略有偏差,但一般应在6.5-6.8 g/cm³之间。

- 熔点:碳化锆的熔点非常高,约为3540°C。这一特性使其在高温环境下具有优异的稳定性。

- 硬度:莫氏硬度为8-9,显微硬度为2700 kg/mm²。这使得碳化锆成为一种非常硬的材料,适合用作磨料。

- 颜色和外观:碳化锆通常呈灰色或暗灰色,具有金属光泽,晶型为立方晶体。

3. 化学性质

- 耐腐蚀性:碳化锆对酸和碱的耐受能力较强,但不耐硝酸和氢氟酸。在含有双氧水的氢氟酸及热浓硫酸中可溶。

- 氧化稳定性:在高温下,碳化锆会与氧气发生反应生成四氯化锆,在700℃时会氧化生成氧化锆。

4. 粒度

- 粒径分布:碳化锆粉末的粒径可以通过激光散射法或电镜观测法进行测定。常用的平均粒径范围从纳米级到几十微米不等。例如,一些高端应用需要粒径小于1微米的粉末,而普通磨料则可以使用更大粒径的粉末。

5. 结构缺陷

- 晶格常数:碳化锆的晶格常数为0.46983 nm,这一参数对于评估其晶体结构和性能非常重要。

- 孔隙率:低孔隙率是高质量碳化锆的重要特征之一,孔隙率过高会影响其力学性能和耐腐蚀性。

6. 制造工艺

- 生产工艺:碳热还原法和气相沉积法是生产碳化锆的两种主要方法。不同的工艺会对最终产品的纯度和物理性质产生重要影响。

- 烧结工艺:烧结温度和时间的控制也直接影响碳化锆的密度和硬度。通常在氩气氛中进行高温烧结,温度控制在2400-2600°C之间。

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