Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков триоксида дибора cas 1303-86-2 в Китае. Добро пожаловать на оптовую оптовую продажу высококачественного триоксида дибора cas 1303-86-2, который продается на нашем заводе. Доступен хороший сервис и разумные цены.
Триоксид борапредставляет собой неорганическое вещество с химической формулой B2O3, CAS 1303-86-2. Это бесцветный стекловидный кристалл или порошок. Он твердый и хрустящий, с жирной и безвкусной поверхностью. Он термически стабилен. Он не восстанавливается углеродом при белом калении, но щелочные металлы, магний и алюминий могут восстановить его до мономера бора. При температуре около 600 градусов он становится очень вязкой жидкостью. Борный ангидрид может сильно поглощать воду в воздухе с образованием борной кислоты. Растворим в кислоте, этаноле и горячей воде и слабо растворим в холодной воде. он может соединяться с несколькими оксидами металлов с образованием борного стекла характерного цвета. Он полностью смешивается с оксидами щелочных металлов, меди, серебра, свинца, мышьяка, сурьмы и висмута. Кристаллический, он очень легко впитывает воду и после впитывания влаги мутнеет. Его также можно растворить в спирте. При низкой температуре его кристалл можно получить дегидратацией H3BO3. Кристалл содержит тетраэдрические структурные единицы bo4, плотностью 1,805 г/см и температурой плавления 450 градусов. Толщина стеклообразного материала составляет 1,795 г/см, который постепенно размягчается при повышении температуры и становится жидким при достижении раскаленной высокой температуры с температурой кипения 1500 градусов. Бор также напрямую соединяется с кислородом с получением B2O3. Он широко используется в качестве флюса для разложения силикатов, легирующей присадки полупроводниковых материалов, кислотного катализатора в органическом синтезе, огнестойкой добавки для красок, сырья для получения элементарного бора и различных боридов.
|
|
|

|
Химическая формула |
B2O3 |
|
Точная масса |
70 |
|
Молекулярный вес |
70 |
|
m/z |
70 (100.0%), 69 (49.7%), 68 (6.2%) |
|
Элементный анализ |
B, 31.06; O, 68.94 |
Триоксид бораиспользуется в качестве оптического стекла из-за своей уникальной структурной формы. Структурный принцип заключается в том, что стекловидная структура (g-b2o3), вероятно, представляет собой сетчатую структуру, образованную упорядоченным соединением многих треугольных единиц BO3 через общие атомы кислорода, в которой доминирует шестичленное кольцо b3o3, состоящее из бор-кислородной фазы. Атом бора трехкоординирован в шестичленном-членном кольце, а атом кислорода - двухкоординирован. Стекло размягчается при температуре 325-450 градусов Цельсия, а его плотность изменяется при нагревании. При нагреве степень беспорядка в структуре оксида бора стекла увеличивается. Когда температура превышает 450 градусов Цельсия, образуется полярное основание -b=o.

При температуре выше 1000 градусов С пар состоит из мономера B2O3 и имеет угловатую структуру o=b-o-b=o. Обыкновенный гексагональный оксид бора может быть образован кристаллизацией жидкости при температуре 200-250 градусов С при нормальном давлении (- B2O3), структура которой почти полностью представляет собой треугольные звенья BO3. При 22000 атм и 400 градусах С происходит - Превращение B2O3 в моноклинный кристалл высокой температуры и-высокого давления типа - B2O3. Процесс превращения аналогичен процессу превращения кварца в коэсит под высоким давлением. Кроме того, - B2O3 также можно получить кристаллизацией жидкости при 40000 атм, а при 600 градусах C . - B2O3 имеет большой модуль объемного сжатия (k=180 ГПа). G-b2o3 и - Твердость по Виккерсу для B2O3 составляет 1,5 и 16 гПа соответственно.

Стекло, подобное оксиду бора (g-B2O3), вероятно, представляет собой сетчатую структуру, состоящую из множества треугольных единиц BO3, соединенных упорядоченным образом через общие атомы кислорода, с гексагональным кольцом B3O3, в котором преобладают фазы кислорода бора. В этом шестичленном кольце атом бора является трехкоординированным, а атом кислорода - двухкоординированным. Стеклянное тело размягчается при температуре 325-450 градусов, а его плотность меняется в зависимости от условий нагрева. При нагревании беспорядок в структуре оксида бора стекла увеличивается. Когда температура превышает 450 градусов, образуются полярные группы - B=O. При температуре выше 1000 градусов пары оксида бора полностью состоят из мономеров B2O3 и имеют угловатую структуру O=B-OB=O.
При нормальном давлении жидкий оксид бора может кристаллизоваться при температуре 200-250 градусов с образованием обычного гексагонального оксида бора (- B2O3), структура которого почти полностью состоит из треугольных единиц BO3.
При 22000 атм и температуре 400 градусов - B2O3 превращается в моноклинный кристалл - B2O3 при высокой- температуре и высоком- давлении. Процесс превращения аналогичен превращению кварца в коэсит под высоким давлением. Кроме того, - B2O3 также можно получить кристаллизацией жидкого оксида бора при 40000 атм и температуре 600 градусов.
Модуль объемного сжатия - B2O3 очень велик (К=180ГПа). Твердость по Виккерсу g-B2O3 и -B2O3 составляет 1,5 ГПа и 16 ГПа соответственно.

Химические свойства оксида бора следующие: это кислый оксид, способный при плавлении растворять многие оксиды щелочных металлов с образованием стеклообразных боратов и метаборатов (стекла) характерного цвета. В этом и заключается принцип качественной идентификации металлов методом бурной пробы. его можно восстановить до простого бора щелочными металлами, алюминием и магнием. После реакции реакционную смесь обрабатывали соляной кислотой, MgO, B2O3 и Mg растворяли в соляной кислоте, после фильтрации получали сырой бор. он не может быть восстановлен углеродом при высоких температурах (карбид бора может образовываться при высоких температурах). Трихлорид бора можно получить реакцией с углеродом и хлором при высоких температурах. При 600 градусах Цельсия он реагирует с аммиаком с образованием нитрида бора (BN) и гидридом кальция с получением гексаборида кальция (CaB6). это ангидрид борной кислоты. При растворении в воде он выделяет большое количество тепла с образованием метаборной кислоты и борной кислоты.


Триоксид бора, также известный как оксид бора или ангидрид бора, представляет собой неорганическое соединение со стабильными химическими свойствами, высокой температурой плавления, хорошей химической инертностью и гигроскопичностью. Он играет важную роль во многих отраслях промышленности и повседневной жизни.
1. Изготовление специального стекла.
Это ключевое сырье для производства различных видов специального стекла. Его можно комбинировать с различными оксидами для получения борного стекла, оптического стекла, термостойкого-стекла, приборного стекла и стекловолокна характерного цвета. Например, жаростойкое-стекло, обычно используемое в лабораториях (например, Pyrex), содержит триоксид бора, который обладает превосходной термостойкостью и химической стабильностью, выдерживает высокие температуры и химическую коррозию и широко используется в научных исследованиях и промышленности.
2. Улучшение характеристик стекла
В процессе производства стекла он может значительно снизить коэффициент теплового расширения стекла, отрегулировать вязкость стекла и улучшить его химическую стабильность. Эти улучшения производительности делают стеклянные изделия более долговечными и адаптируемыми к более широкому спектру условий использования. Например, добавление триоксида бора в архитектурное стекло может улучшить его термостойкость и снизить риск растрескивания, вызванного изменениями температуры.
3. Светозащитные материалы.
Его также можно использовать для производства светозащитных материалов, таких как фильтрующее стекло. Эти материалы могут избирательно поглощать или отражать свет определенных длин волн, защищая человеческий глаз или устройства от вредного света.
1. Сырье для керамической глазури.
Это одно из важных сырьевых материалов для фарфоровой глазури. Фарфоровая глазурь – это стеклянный слой, покрывающий поверхность керамических изделий, способный улучшить эстетику и долговечность керамических изделий. Его добавление позволяет регулировать температуру плавления и вязкость фарфоровой глазури, делая ее более подходящей для процесса обжига керамических изделий.
2. Керамические добавки
В процессе производства керамики его также можно использовать в качестве добавки для улучшения характеристик керамических изделий. Например, он может улучшить плотность и твердость керамики, повысить ее износостойкость и коррозионную стойкость.
Металлургическая промышленность
1. Производство легированной стали
В металлургической промышленности его используют для производства легированной стали. Он может образовывать сплавы с железом и другими металлическими элементами для улучшения свойств стали. Например, добавление может улучшить твердость, износостойкость и коррозионную стойкость стали, продлевая срок ее службы.
2. Производство высокоэнергетического топлива
Его также можно использовать для производства высокоэнергетического-топлива. Реагируя с другими соединениями, можно генерировать высокоэнергетические компоненты топлива, обеспечивающие энергетическую поддержку высокотехнологичных-областей, таких как ракеты и ракеты.
1. Допинговый агент
Он играет важную роль в полупроводниковой промышленности и широко используется в качестве легирующей добавки для улучшения электрических свойств полупроводниковых материалов. Путем точного контроля количества легирования и метода легирования триоксида бора можно регулировать такие ключевые параметры, как тип проводимости, концентрация носителей заряда и подвижность полупроводниковых материалов, в соответствии с потребностями различных полупроводниковых устройств.
2. Эпитаксиальные и диффузионные процессы.
В процессе производства полупроводников он также используется для эпитаксиальных и диффузионных процессов. Эпитаксия — это метод выращивания тонких монокристаллических пленок на монокристаллической подложке, а диффузия — это процесс диффузии легирующих добавок в полупроводниковые материалы посредством термической обработки. Триоксид бора, как реагент высокой-чистоты, может служить стабильным источником легирования, обеспечивающим плавное протекание эпитаксиальных и диффузионных процессов.
Органический синтез
1. Катализатор
Его можно использовать в качестве катализатора в органическом синтезе для стимулирования определенных химических реакций. Например, он может катализировать этерификацию, этерификацию, конденсацию и другие реакции, улучшая скорость реакции и выход. Катализатор на основе триоксида бора обладает такими преимуществами, как высокая активность, хорошая селективность, простота восстановления и повторного использования, а также имеет широкие перспективы применения в области органического синтеза.
2. Промежуточные продукты реакции
В некоторых реакциях органического синтеза его также можно использовать в качестве промежуточного продукта реакции. Он может реагировать с органическими соединениями с образованием промежуточных продуктов определенной структуры, тем самым синтезируя целевое органическое соединение. Этот метод применения расширяет возможности применения триоксида бора в области органического синтеза.

1. Метод атмосферного давления.
Отправьте борную кислоту в нагревательный котел, повысьте температуру и медленно обезвоживайте борную кислоту. Когда температура повысится до 107,5 градусов, она станет метаборной кислотой (HBO2), а когда температура поднимется до 150–160 градусов, она станет тетраборной кислотой (H2B4O7). Когда температура превышает 650 градусов, расплав образует много пены. Наконец, температура будет поддерживаться на уровне 800–1000 градусов, материал будет сжигаться и обезвоживаться до тех пор, пока он не станет красным и не перестанет пузыриться. Относительная плотность расплава равна 1,52. На этом этапе запустите волочильную машину и контролируйте температуру 700-900 градусов для волочения проволоки. Затем разрежьте и упакуйте проволоку из оксида бора на волочильном станке с использованием отрезного станка, чтобы получить готовый продукт из оксида бора. Уравнение реакции выглядит следующим образом:
2H3B03→B₂03+3H20
2. Вакуумный метод
Поместите борную кислоту в посуду из нержавеющей стали и запекайте в духовке 1,5 часа, затем увеличьте температуру до 150 градусов и нагревайте 4 часа. В процессе нагрева его следует часто переворачивать, чтобы обеспечить равномерное обезвоживание. Затем удалите материал, охладите его, раздавите и поместите в вакуумную печь, сохраняя герметичность. Нагревайте его при 220 градусах в течение 1,5 часов, затем поднимите до 260 градусов и нагревайте 4 часа. Затем охладите и измельчите материал, поместите его в трубчатую печь, контролируйте температуру нагрева на уровне 280 градусов и обезвоживайте его в вакууме в течение 4 часов для получения продукта из оксида бора.
3. Положите кристаллическую борную кислоту в небольшую посуду.
Местотриоксид борав сушильном реакторе, содержащем пятиокись фосфора, и нагрейте его до 200 градусов в вакууме, чтобы полностью обезвоживать. Степень вакуума, обеспечиваемая водяным вакуумным насосом, достаточна, но лучше всего использовать вакуумный насос с более высокой степенью вакуума. Важно медленно повышать температуру до 200 градусов, иначе борная кислота расплавится и затруднит дальнейшее испарение водяных паров. Чем больше использованное количество, тем дольше должно быть время нагревания при 200 градусах, иногда выдерживая более 4 часов до полного обезвоживания. Для 3 г борной кислоты достаточно нагревания в течение 1 часа. Кроме того, при условии поддержания температуры не выше 200 градусов обезвоживание борной кислоты можно проводить в потоке сухого воздуха. Используемый сухой воздух получается путем пропускания воздуха через серную кислоту с последующей сушкой через пентоксид фосфора или пористый оксид бария.
Часто задаваемые вопросы
Безопасен ли триоксид дибора?
Опасность! Согласно согласованной классификации и маркировке (ATP20), утвержденной Европейским Союзом, это веществоможет нанести ущерб фертильности и нанести вред будущему ребенку.
Что такое триоксид дибора?
Триоксид бора или триоксид дибораоксид бора формулы B2O 3. Это бесцветное прозрачное твердое вещество, почти всегда стекловидное (аморфное), кристаллизовать которое удается лишь с большим трудом. Его еще называют оксидом бора или борием.
Триоксид дибора используется в микроволновой печи?
Триоксид дибора часто используется при производстве стекла и керамики, что предполагаетэто может быть часть внутренних компонентов микроволновой печи, таких как стеклянный проигрыватель или внутреннее покрытие.
горячая этикетка : триоксид дибора cas 1303-86-2, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа




