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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B18576-25g | 碳化锆 | ≥99.0%,1μm | 25g | 148.00 | 148.00 |
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B18576-100g | 碳化锆 | ≥99.0%,1μm | 100g | 534.00 | 534.00 |
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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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