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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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B12342-100g | 二氧化锡 | ≥99.99% metals basis,50-70nm | 100g | 358.00 | 358.00 |
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B12342-500g | 二氧化锡 | ≥99.99% metals basis,50-70nm | 500g | 1669.00 | 1669.00 |
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危险属性
化学性质
质量标准
采购询价
1. GHS分类
- 类别: 根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),二氧化锡通常不被归类为易燃、爆炸性或有毒物质。然而,它可能具有其他特定的危害性,如皮肤腐蚀/刺激。
- 代码: 无特定GHS代码,但应根据具体危害进行标识。
2. 安全术语
- S24/25: 避免与皮肤和眼睛接触。
- S26: 不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S37/39: 使用合适的防护手套和眼镜/护目镜。
3. 风险术语
- R43: 皮肤接触可能引起过敏反应。
- R36/38: 长期或反复接触可能对皮肤和眼睛造成轻微刺激。
4. 急救措施
- 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。如有不适,就医。
- 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。如有不适,就医。
- 食入: 饮足量温水,催吐并就医。
5. 消防措施
- 本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
- 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。禁止用水和泡沫灭火。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸碱工作服。使用防爆型的低功率手电筒。
- 环境保护措施:避免扬尘,小心扫起,收集转移至专用洁净室。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:用清洁的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置
- 废弃物性质:危险废物,编号为HW49(900-041-49)。
- 废弃处置方法:用安全掩埋法处置。若可能,重复使用容器或在规定场所掩埋。
8. 安全数据表
- 外观与性状:白色、淡黄色或淡灰色四方、六方或斜方晶系粉末。
- 相对密度(水=1): 6.95 g/cm³(25°C)。
- 溶解性:不溶于水、醇,溶于热浓硫酸和盐酸。
- 主要用途:用于锡盐制备、牙膏制造、玻璃磨光剂、催化剂等。
一、基本物理化学性质
1. 外观形态:二氧化锡通常以白色、淡黄色或淡灰色的四方、六方或斜方晶系粉末形式存在。在自然界中,它主要以锡石的形式出现,多为红褐色微粒或块体。
2. 熔点和沸点:二氧化锡的熔点约为1630℃,沸点则在1800-1900℃之间。
3. 密度:其密度为6.95g/cm³。
4. 溶解性:二氧化锡不溶于水、醇、王水,但在热浓硫酸和氢氧化钠或氢氧化钾溶液中可溶解形成相应的盐类。
二、化学反应特性
1. 与酸反应:二氧化锡能与热浓硫酸反应生成硫酸锡(IV),也能溶于氢卤酸生成六卤锡酸盐。
2. 与碱反应:它能与氢氧化钠或氢氧化钾溶液反应,生成锡酸盐。
3. 还原反应:高温下,二氧化锡可以被氢气还原为金属锡,也能被一氧化碳还原生成金属锡和二氧化碳。
4. 掺杂改性:为了提高二氧化锡的导电性和稳定性,常进行掺杂处理,如掺锑(Sb)或氟(F),形成如SnO₂:Sb、SnO₂:F等。
三、半导体和光学性质
1. 半导体特性:二氧化锡是一种n型半导体材料,禁带宽度约为3.5-4.0eV,对可见光及红外光具有良好的透过性。
2. 导电性:通过掺杂可以显著提高其导电性,使其成为透明导电材料,广泛应用于液晶显示器、太阳能电池等领域。
3. 气敏特性:二氧化锡对各种可燃气体和有毒气体表现出良好的敏感特性,是制备气敏传感器的重要材料。
四、其他性质与应用
1. 催化作用:二氧化锡在有机合成中可作为催化剂使用,用于氧化芳香族化合物为羧酸和酸酐。
2. 用途广泛:除了上述应用外,二氧化锡还用于搪瓷和电磁材料的制造、乳白玻璃的制作、织物媒染剂和增重剂、以及高档光学玻璃的熔炼和电解铝行业等。
3. 毒性:长期接触二氧化锡粉尘可能导致尘肺病,因此在使用和储存过程中需要注意防护
二氧化锡(SnO₂)是一种白色、淡黄色或灰色的四方、六方或斜方晶系的粉末,熔点为1630℃,沸点为1800℃。密度为6.95 g/mL(25℃)。它作为一种重要的无机化合物,广泛用于电子元器件、电磁材料和光学镀膜等领域。下面将详细介绍二氧化锡的质量指标:
一、化学成分
1. 含量
- 纯度:二氧化锡的含量通常在99.60%-99.99%之间。
- 杂质控制:对金属杂质的控制非常严格,如铜(Cu)含量需小于0.0014%。
2. 化学性质
- 稳定性:二氧化锡在空气中非常稳定,不溶于水、稀酸或碱溶液,但能溶于热浓硫酸或熔融苛性碱和氢氧化钾。
- 反应性:与一般化学试剂不发生反应,但在高温下可被氢气还原为金属锡。
二、物理性质
1. 晶体结构
- 晶系:二氧化锡具有四方、六方或斜方晶系结构,以正方金红石型结构最为常见。
- 晶格常数:a=b=0.4737 nm,c=0.3186 nm。
2. 光学性能
- 透光率:可见光及红外透射率为80%,等离子边位于3.2 μm处。
- 折射率:大于2,消光系数趋于0。
3. 导电性能
- 电阻率:室温下为93 Ω·cm,随着温度升高电阻率下降,如在400℃时为1.40 Ω·cm。
- 掺杂改性:通过掺杂锑(Sb)或氟(F)等元素,可以显著提高其导电性和稳定性。
三、应用性能
1. 电极性能
- 体积密度:6.38-6.58 g/cm³。
- 抗弯强度:室温下为1155 kg/cm²,1000℃时为641 kg/cm²,1200℃时为166 kg/cm²。
- 电阻率:在不同温度下变化,如1000℃时为0.0098 Ω·cm。
- 热膨胀率:在1200℃时为0.69%。
2. 气敏性能
- 灵敏度:作为气体传感器材料,二氧化锡能够检测各种可燃气体、环境污染气体和工业废气。
- 掺杂改性:通过掺杂CoO、Cr2O3等元素,可以提高其气敏性能。
四、安全性
1. 毒性:长期接触二氧化锡粉尘可能导致尘肺病,因此在使用过程中应注意防尘和除尘措施。
五、制备方法
1. 固相合成法:通过高温煅烧锡或四价可溶性锡盐与碱作用生成β-锡酸沉淀,再经加热、脱水得到SnO₂。
2. 液相合成法:包括溶胶凝胶法、共沉淀法等。
3. 气相合成法:通过化学反应在气相中生成SnO₂粉末。
六、质量检测
1. 标准方法:采用国家标准GB/T 23727-2009《锡精矿化学分析方法》进行检测。
2. 测试项目:包括含量、杂质、物理性质等多个方面。
七、市场情况
1. 国内外产品对比:国内生产的二氧化锡在纯度等方面与国外品牌存在一定差距,但价格更具优势。
2. 应用领域:广泛应用于高档光学玻璃熔炼、电解铝行业、锂电池、太阳能电池等领域。
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