benear1

Termékek

Az elektronika és az optoelektronika kulcsfontosságú anyagaiként a nagy tisztaságú fémek nem korlátozódnak a nagy tisztaság követelményére. A maradék szennyeződések ellenőrzése is nagy jelentőséggel bír. A kategória- és formagazdagság, a nagy tisztaság, a megbízhatóság és az ellátás stabilitása a vállalatunk megalapítása óta felhalmozott lényegi jellemzői.
  • Hafnium-tetraklorid

    Hafnium-tetraklorid

    Hafnium-tetraklorid (HfCl₄)A HfCl₄ egy nagy értékű szervetlen vegyület, amelyet széles körben alkalmaznak prekurzorként a fejlett magas hőmérsékletű kerámiák, nagy teljesítményű fénykibocsátó diódák (LED-ek) foszforanyagai és heterogén katalizátorok szintézisében. Figyelemre méltó, hogy kivételes Lewis-savassággal rendelkezik, ami rendkívül hatékonnyá teszi az olefin polimerizációban és a különféle szerves átalakításokban. A félvezetőgyártás, a repülőgépipar és a következő generációs elektronikai anyagok bővülő alkalmazásai miatt a HfCl₄ iránti globális kereslet tartós növekedést mutatott. Ipari méretű termelése azonban továbbra is technikailag igényes – szigorú folyamatszabályozást, ultra nagy tisztaságú alapanyagokat és a szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági (EHS) előírások betartását igényli. Tekintettel a nagy teljesítményű funkcionális anyagok és speciális katalizátorok előállításában betöltött kulcsszerepére, a HfCl₄-t egyre inkább stratégiai nyersanyagként ismerik el a fejlett anyagtudományban és a finomkémiai szintézisben.

    Hafnium, 72Hf
    Megjelenés Acélszürke
    Rendszám (Z) 72
    Fázis az STP-n Szilárd
    Olvadáspont 2506 K (2233 ℃, 4051 ℉)
    Forráspont 4876 K (4603 ℃, 8317 ℃)
    Sűrűség (20 ℃-on) 13,281 g/cm³3
    Folyékony állapotban (op. hőmérsékleten) 12 g/cm²3
    Olvadáshő 27,2 kJ/mol
    Párolgáshő 648 kJ/mol
    Moláris hőkapacitás 25,73 J/(mol·K)
    Fajlagos hőkapacitás 144,154 J/(kg·K)

    5N tisztasági fokozatú hafnium-tetraklorid vállalati szabványa

    Szimbólum Li 7 (ppb) Legyen 9 (ppb) Na 23 (ppb) Mg 24 (ppb) Al 27 (ppb) K 39 (ppb) Ca 40 (ppb) V 51 (ppb) Cr 52 (ppb) Mn 55 (ppb) Fe 56 (ppb) Co 59 (ppb) Ni 60 (ppb) Cu 63 (ppb) Zn 66 (ppb) Ga 69 (ppb) Ge 74 (ppb) Sr 87 (ppb)
    UMHT5N 0,371 2.056 17.575 6.786 87.888 31.963 66.976 0.000 74.184 34.945 1413,776 21.639 216.953 2.194 20.241 12.567 8.769 3846,227
    Zr 90 (ppb) Nb 93 (ppb) Mo98 (ppb) Pd106 (ppb) Ag 107 (ppb) Mint 108 (ppb) Cd 111 (ppb) 115-ben (ppb) Sn 118 (ppb) Sb 121 (ppb) Ti131 (ppb) Ba 138 (ppb) W 184 (ppb) Au -2197 (ppb) Hg202 (ppb) Tl 205 (ppb) Pb-208 (ppb) Bi 209 (ppb)
    41997,655 8.489 181.362 270.662 40.536 49.165 5.442 0,127 26.237 1.959 72.198 0,776 121.391 1707.062 68.734 0,926 14.582 36.176

    Megjegyzés: A fenti paramétereket ICP-MS-sel detektálták.

    A hafnium-tetraklorid (HfCl₄) színtelen, kristályos szilárd anyag, amelynek molekulatömege 320,30 g/mol, CAS regisztrációs száma 13499-05-3. 320 °C-on olvad, és környezeti nyomáson körülbelül 317 °C-on szublimál. A vegyület rendkívül higroszkópos, és exotermikusan és hevesen reagál a nedvességgel, ezért vízmentes, inert légköri körülmények között (pl. argon vagy nitrogén) kell tárolni, szorosan lezárt tartályokban. Erős maró hatása miatt a bőrrel vagy szemmel való közvetlen érintkezés súlyos kémiai égési sérüléseket okozhat. Mivel 8. osztályba sorolható maró hatású veszélyes anyag (UN2509), kezelése megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE) igényel, beleértve a vegyszerálló kesztyűt, védőszemüveget és légzésvédőt, ahol porképződés lehetséges.

    Mire használják a hafnium-tetrakloridot?

    Hafnium-tetraklorid (HfCl₄)egy sokoldalú szervetlen vegyület, amely egyedi kémiai tulajdonságainak köszönhetően széles körben alkalmazható számos high-tech területen:

    - Félvezetők és elektronikai anyagok: Kulcsfontosságú prekurzorként szolgál nagy dielektromos állandójú anyagok (például hafnium-dioxid) előállításához, amelyeket tranzisztorkapu-szigetelő rétegekben használnak a chipek teljesítményének jelentős javítása érdekében. Széles körben alkalmazzák kémiai gőzfázisú leválasztási (CVD) eljárásokban is fémes hafnium vagy hafniumvegyület vékonyrétegek leválasztására, amelyeket nagy teljesítményű tranzisztorokban, memóriaeszközökben stb. alkalmaznak.

    - Ultramagas hőmérsékletű kerámiák és repülőgépipar: Ultramagas hőmérsékletű kerámia anyagok gyártásához használják, amelyek kiváló magas hőmérsékleti ellenállást, kopásállóságot és korrózióállóságot mutatnak. Ezek a kerámiák alkalmasak extrém környezeti körülményekre, például repülőgép-hajtóművek forró részeihez és rakétafúvókákhoz. Ezenkívül nagy teljesítményű LED-ek csomagolóanyagaiban is használhatók az eszközök hőelvezetésének és élettartamának javítása érdekében.

    - Katalízis és szerves szintézis: Hatékony Lewis-sav katalizátorként elősegíti az olyan reakciókat, mint az olefinek polimerizációja (pl. Ziegler-Natta katalizátorok prekurzoraként), alkoholok és savak észteresítése, acilezés és 1,3-dipoláris cikloaddíciók, növelve a reakciósebességet és a szelektivitást. Felhasználják illatanyagok és gyógyszerek finomkémiai szintézisében is.

    - Atomipar: Jó termikus és kémiai stabilitásának köszönhetően nukleáris reaktorok hűtőrendszereiben és nukleáris üzemanyagok bevonóanyagaként alkalmazzák, javítva a korrózióállóságot és a termikus stabilitást.

    - Energiaágazat: Nyersanyagként használják szilárd elektrolit anyagok, például lítium-hafnium-foszfát szintéziséhez, nagy ionvezető képességű lítium akkumulátorok fejlesztéséhez. Emellett prekurzorként szolgál a nagy kapacitású katódanyagokhoz lítium- és nátriumion-akkumulátorokban.

    - Cirkónium-hafnium szétválasztás: A cirkónium-tetraklorid és a hafnium-tetraklorid közötti illékonysági különbség kihasználásával frakcionált desztillációval vagy gázkromatográfiával hatékonyan szétválaszthatók. Ez egy fontos ipari módszer a tiszta hafnium előállítására.

    Összefoglalva, a hafnium-tetraklorid pótolhatatlan szerepet játszik a félvezetőkben, a fejlett anyagokban, a katalízisben, az atomenergiában és az új energiaágazatokban, és a modern high-tech iparágak alapvető nyersanyagává vált.

     

     

  • Nagy tisztaságú vanádium(V)-oxid (Vanadia) (V2O5) por Min. 98% 99% 99,5%

    Nagy tisztaságú vanádium(V)-oxid (Vanadia) (V2O5) por Min. 98% 99% 99,5%

    Vanádium-pentoxidSárga vagy vörös kristályos por formájában jelenik meg. Vízben kismértékben oldódik, és sűrűbb, mint a víz. Szembe kerülve súlyos irritációt okozhat a bőrön, a szemben és a nyálkahártyákon. Lenyelés, belélegzés és bőrön keresztüli felszívódás esetén mérgező lehet.

  • Bórpor

    Bórpor

    A bór egy B szimbólummal jelölt és 5-ös rendszámú kémiai elem, fekete/barna, kemény, szilárd, amorf por. Nagyon reakcióképes és tömény salétromsavban és kénsavban oldódik, de vízben, alkoholban és éterben oldhatatlan. Magas neutroabszorpciós kapacitással rendelkezik.
    Az UrbanMines nagy tisztaságú bórpor gyártására specializálódott a lehető legkisebb átlagos szemcsemérettel. Standard porszemcseméreteink átlagosan –300 mesh, 1 mikron és 50~80 nm tartományba esnek. Számos anyagot tudunk biztosítani nanoskálájú méretekben is. Kérésre más formák is elérhetők.

  • AR/CP minőségű bizmut(III)-nitrát Bi(NO3)3·5H20 vizsgálat 99%-os tisztaságú

    AR/CP minőségű bizmut(III)-nitrát Bi(NO3)3·5H20 vizsgálat 99%-os tisztaságú

    Bizmut(III)-nitrátegy só, amely kationos +3 oxidációs állapotú bizmutból és nitrátanionokból áll, melynek leggyakoribb szilárd formája a pentahidrát. Más bizmutvegyületek szintézisében használják.

  • [Másolat] Bizmut(III)-oxid (Bi2O3) por, 99,999% nyomelemtartalommal

    [Másolat] Bizmut(III)-oxid (Bi2O3) por, 99,999% nyomelemtartalommal

    Bizmut-trioxidA (Bi2O3) a bizmut elterjedt kereskedelmi oxidja. Más bizmutvegyületek előállításának prekurzorakéntbizmut-trioxidspeciális felhasználási területei vannak optikai üvegben, égésgátló papírban, és egyre inkább mázkészítményekben, ahol ólom-oxidokat helyettesít.

  • Nagy tisztaságú indium fémöntvény, analízis: Min. 99,9999%

    Nagy tisztaságú indium fémöntvény, analízis: Min. 99,9999%

    Indiumegy puhább fém, amely fényes és ezüstös, és gyakran megtalálható az autóiparban, az elektromos iparban és a repülőgépiparban. Énngota legegyszerűbb formájaindium.Az UrbanMines-nál a méretek a mindössze gramm súlyú „ujjnyi” ingotoktól a több kilogrammos nagy ingotokig terjednek.

  • Kobaltpor széles részecskeméret-tartományban kapható, 0,3~2,5 μm

    Kobaltpor széles részecskeméret-tartományban kapható, 0,3~2,5 μm

    Az UrbanMines nagy tisztaságú termékek gyártására specializálódott.Kobaltpora lehető legkisebb átlagos szemcsemérettel, ami hasznos minden olyan alkalmazásban, ahol nagy felületekre van szükség, például vízkezelésben, valamint üzemanyagcella- és napelemes alkalmazásokban. Standard porszemcseméreteink átlagosan ≤2,5 μm és ≤0,5 μm tartományba esnek.

  • Nagy tisztaságú bizmut tömbdarab, 99,998%-os tisztaságú

    Nagy tisztaságú bizmut tömbdarab, 99,998%-os tisztaságú

    A bizmut egy ezüstvörös, törékeny fém, amely gyakran megtalálható az orvosi, kozmetikai és védelmi iparban. Az UrbanMines teljes mértékben kihasználja a nagy tisztaságú (4N feletti) bizmutfémöntvények intelligenciáját.

  • Lítium-bromid (LiBr)

    Lítium-bromid (LiBr)

    Lítium-bromid (LiBr)A lítium-bromid, egy higroszkópos vegyület, amelyet lítiumból és brómból állítanak elő, és egyedi fizikai-kémiai tulajdonságai miatt széles körben alkalmazzák ipari és kémiai alkalmazásokban. Szintézise során olyan reakciókat alkalmaznak, mint a lítium-karbonát és a hidrogén-bromid, vagy a lítium-hidroxid és a bróm reakciója, ami kristályos hidrátokat eredményez, amelyek különböznek a többi alkálifém-bromidtól.

     

  • Trimetil-alumínium (TMAI)

    Trimetil-alumínium (TMAI)

    A trimetil-alumínium (TMAI) kritikus nyersanyag más fémorganikus források előállításához, amelyeket az atomi rétegleválasztási (ALD) és a kémiai gőzfázisú leválasztási (CVD) eljárásokban használnak.

    A trimetil-alumínium az egyik legegyszerűbb szerves alumíniumvegyület. Bár a neve monomer szerkezetre utal, valójában Al2(CH3)6 képlettel rendelkezik (rövidítve Al2Me6 vagy TMAI), és dimer formájában létezik. Ez a színtelen folyadék piroforos, és iparilag jelentős szerepet játszik, szorosan kapcsolódik a trietilalumíniumhoz.

    Az UrbanMines Kína vezető trimetil-alumínium (TMAI) beszállítói közé tartozik. Fejlett gyártási technikáinkat kihasználva különböző tisztasági szintű TMAI-t kínálunk, kifejezetten a félvezető-, napelem- és LED-iparágak alkalmazásaihoz igazítva.

  • Tellúr mikron/nano por tisztaság 99,95% méret 325 mesh

    Tellúr mikron/nano por tisztaság 99,95% méret 325 mesh

    A tellúr egy ezüstszürke elem, valahol a fémek és a nemfémek között. A tellúrpor egy nemfémes elem, amelyet elektrolitikus rézfinomítás melléktermékeként nyernek ki. Finom szürke por, amelyet antimonöntvényből vákuumgolyós őrlési technológiával állítanak elő.

    A tellúr, amelynek rendszáma 52, kék lánggal égetve levegőn tellúr-dioxidot termel, amely reakcióba léphet halogénnel, de kénnel vagy szelénnel nem. A tellúr kénsavban, salétromsavban és kálium-hidroxid oldatban oldódik. A tellúr könnyű hőátadást és elektromos vezetést biztosít. A tellúr rendelkezik a legerősebb fémes tulajdonságokkal az összes nemfémes társa közül.

    Az UrbanMines tiszta tellúrt állít elő 99,9% és 99,999% közötti tisztasági tartománnyal, amelyből szabálytalan tellúrtömbök is készíthetők stabil nyomelemekkel és megbízható minőséggel. A tellúrból készült tellúrtermékek közé tartoznak a tellúröntvények, tellúrtömbök, tellúrrészecskék, tellúrpor és tellúr-dioxid, tisztaságuk 99,9% és 99,9999% között van, és az ügyfél igényei szerint testreszabható a tisztaság és a részecskeméret tekintetében is.

  • Antimon fémöntvény (Sb öntvény) legalább 99,9%-os tisztaságú

    Antimon fémöntvény (Sb öntvény) legalább 99,9%-os tisztaságú

    Antimonkékesfehér, törékeny fém, alacsony hő- és elektromos vezetőképességgel.AntimonöntvényekMagas korrózió- és oxidációállósággal rendelkeznek, és ideálisak különféle kémiai folyamatokhoz.

123456Következő >>> 1. oldal / 8. oldal