labākā1

Produkti

Ar “rūpnieciskā dizaina” koncepciju mēs apstrādājam un piegādājam augstas tīrības pakāpes reto metālu oksīdus un augstas tīrības pakāpes sāļu savienojumus, piemēram, acetātu un karbonātu, progresīvām nozarēm, piemēram, fluora un katalizatora ražošanai, ko veic oriģinālā aprīkojuma ražotāji (OEM). Pamatojoties uz nepieciešamo tīrības pakāpi un blīvumu, mēs varam ātri apmierināt gan partiju, gan mazu partiju pieprasījumu pēc paraugiem. Esam atvērti arī diskusijām par jauniem savienojumu materiāliem.
  • Hafnija tetrahlorīds

    Hafnija tetrahlorīds

    Hafnija tetrahlorīds (HfCl₄)ir augstvērtīgs neorganisks savienojums, ko plaši izmanto kā prekursoru progresīvas augstas temperatūras keramikas, fosfora materiālu augstas jaudas gaismas diodēm (LED) un heterogēnu katalizatoru sintēzē. Jāatzīmē, ka tam piemīt izcila Luisa skābuma pakāpe, kas padara to ļoti efektīvu olefīnu polimerizācijā un dažādās organiskās transformācijās. Pateicoties paplašinātajiem pielietojumiem pusvadītāju ražošanā, kosmosa inženierijā un nākamās paaudzes elektroniskajos materiālos, globālais pieprasījums pēc HfCl₄ ir uzrādījis ilgtspējīgu pieaugumu. Tomēr tā rūpnieciskā mēroga ražošana joprojām ir tehniski sarežģīta — nepieciešama stingra procesa kontrole, īpaši augstas tīrības pakāpes izejvielas un atbilstība stingriem vides, veselības un drošības (EHS) noteikumiem. Ņemot vērā tā izšķirošo lomu augstas veiktspējas funkcionālo materiālu un specializēto katalizatoru nodrošināšanā, HfCl₄ arvien vairāk tiek atzīts par stratēģisku izejvielu progresīvai materiālzinātnei un smalkķīmiskajai sintēzei.

    Hafnijs, 72Hf
    Izskats Tērauda pelēks
    Atomskaitlis (Z) 72
    Fāze pie STP Cieta
    Kušanas temperatūra 2506 K (2233 ℃, 4051 ℉)
    Vārīšanās temperatūra 4876 K (4603 ℃, 8317 ℃)
    Blīvums (pie 20 ℃) 13,281 g/cm³3
    Šķidrā stāvoklī (mp. temperatūrā) 12 g/cm²3
    Kušanas siltums 27,2 kJ/mol
    Iztvaikošanas siltums 648 kJ/mol
    Molārā siltumietilpība 25,73 J/(mol·K)
    Īpatnējā siltumietilpība 144,154 J/(kg·K)

    5N tīrības pakāpes hafnija tetrahlorīda uzņēmuma standarts

    Simbols Li 7 (ppb) Esiet 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) Kā 108 (ppb) Cd 111 (ppb) 115 (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

    Komentārs: Iepriekš minētie parametri tika noteikti ar ICP-MS.

    Hafnija tetrahlorīds (HfCl₄) ir bezkrāsaina, kristāliska cietviela ar molekulmasu 320,30 g/mol un CAS reģistrācijas numuru 13499-05-3. Tas kūst 320 °C temperatūrā un sublimējas aptuveni 317 °C temperatūrā apkārtējā spiedienā. Savienojums ir ārkārtīgi higroskopisks un eksotermiski un enerģiski reaģē ar mitrumu, tāpēc tas ir jāuzglabā bezūdens, inertos atmosfēras apstākļos (piemēram, argonā vai slāpeklī) cieši noslēgtos traukos. Tā spēcīgās kodīgās iedarbības dēļ tieša saskare ar ādu vai acīm var izraisīt smagus ķīmiskus apdegumus. Tā kā tā ir 8. klases kodīga bīstama viela (UN2509), tās lietošanai ir nepieciešami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), tostarp ķīmiski izturīgi cimdi, aizsargbrilles un elpošanas ceļu aizsargi, ja iespējama putekļu veidošanās.

    Kam lieto hafnija tetrahlorīdu?

    Hafnija tetrahlorīds (HfCl₄)ir daudzpusīgs neorganisks savienojums, kas, pateicoties tā unikālajām ķīmiskajām īpašībām, tiek plaši izmantots daudzās augsto tehnoloģiju jomās:

    - Pusvadītāji un elektroniskie materiāli: Tas kalpo kā galvenais priekštecis augstas dielektriskās konstantes materiālu (piemēram, hafnija dioksīda) pagatavošanai, ko izmanto tranzistoru vārtu izolācijas slāņos, lai ievērojami uzlabotu mikroshēmu veiktspēju. To plaši izmanto arī ķīmiskās tvaiku uzklāšanas (CVD) procesos, lai nogulsnētu metālisku hafniju vai hafnija savienojumu plānas kārtiņas, ko izmanto augstas veiktspējas tranzistoros, atmiņas ierīcēs utt.

    - Īpaši augstas temperatūras keramika un kosmiskā rūpniecība: izmanto īpaši augstas temperatūras keramikas materiālu ražošanā, kam piemīt lieliska izturība pret augstu temperatūru, nodilumizturība un izturība pret koroziju. Šī keramika ir piemērota lietošanai ekstremālos apstākļos, piemēram, lidmašīnu dzinēju karstajās sekcijās un raķešu sprauslās. Turklāt to var izmantot lieljaudas LED iepakojuma materiālos, lai uzlabotu ierīces siltuma izkliedi un kalpošanas laiku.

    - Katalīze un organiskā sintēze: Kā efektīvs Lūisa skābes katalizators tas veicina tādas reakcijas kā olefīnu polimerizācija (piemēram, kā Cīglera-Natas katalizatoru prekursors), spirtu un skābju esterifikācija, acilēšana un 1,3-dipolāras cikloadīcijas, uzlabojot reakcijas ātrumu un selektivitāti. To izmanto arī smaržvielu un farmaceitisko līdzekļu smalkķīmiskajā sintēzē.

    - Kodolrūpniecība: Pateicoties tā labajai termiskajai un ķīmiskajai stabilitātei, to izmanto kodolreaktoru dzesēšanas sistēmās un kā kodoldegvielas pārklājuma materiālus, uzlabojot izturību pret koroziju un termisko stabilitāti.

    - Enerģētikas sektors: Izmanto kā izejvielu cieto elektrolītu materiālu, piemēram, litija hafnija fosfāta, sintezēšanai augstas jonu vadītspējas litija akumulatoru izstrādei. Tas kalpo arī kā prekursors augstas ietilpības katoda materiāliem litija un nātrija jonu akumulatoros.

    - Cirkonija-hafnija atdalīšana: Izmantojot cirkonija tetrahlorīda un hafnija tetrahlorīda gaistamības atšķirību, tos var efektīvi atdalīt, izmantojot frakcionētu destilāciju vai gāzu hromatogrāfiju. Šī ir svarīga rūpnieciska metode tīra hafnija iegūšanai.

    Rezumējot, hafnija tetrahlorīdam ir neaizstājama loma pusvadītājos, progresīvos materiālos, katalīzē, kodolenerģijā un jaunās enerģijas nozarēs, kļūstot par galveno izejvielu mūsdienu augsto tehnoloģiju nozarēs.

     

     

  • Augstas tīrības pakāpes vanādija(V) oksīda (vanādija) (V2O5) pulveris Min.98% 99% 99,5%

    Augstas tīrības pakāpes vanādija(V) oksīda (vanādija) (V2O5) pulveris Min.98% 99% 99,5%

    Vanādija pentoksīdsIzskatās kā dzeltens līdz sarkans kristālisks pulveris. Vāji šķīst ūdenī un blīvāks par ūdeni. Saskare ar ādu var izraisīt smagu ādas, acu un gļotādu kairinājumu. Var būt toksisks, ja norij, ieelpo un absorbējas caur ādu.

  • AR/CP kvalitātes bismuta(III) nitrāts Bi(NO3)3·5H20 tests 99%

    AR/CP kvalitātes bismuta(III) nitrāts Bi(NO3)3·5H20 tests 99%

    Bismuta(III) nitrātsir sāls, kas sastāv no bismuta tā katjoniskajā +3 oksidācijas stāvoklī un nitrātu anjoniem, kura visizplatītākā cietā forma ir pentahidrāts. To izmanto citu bismuta savienojumu sintēzē.

  • [Kopija] Bismuta(III) oksīda (Bi2O3) pulveris, kas satur 99,999 % mikroelementu

    [Kopija] Bismuta(III) oksīda (Bi2O3) pulveris, kas satur 99,999 % mikroelementu

    Bismuta trioksīds(Bi2O3) ir izplatīts komerciāli pieejams bismuta oksīds. Kā citu bismuta savienojumu pagatavošanas prekursors,bismuta trioksīdsir specializēts pielietojums optiskajā stiklā, liesmu slāpējošā papīrā un arvien vairāk glazūras formulās, kur tas aizstāj svina oksīdus.

  • Litija bromīds (LiBr)

    Litija bromīds (LiBr)

    Litija bromīds (LiBr), higroskopisks savienojums, kas sastāv no litija un broma, tiek plaši izmantots rūpnieciskos un ķīmiskajos pielietojumos, pateicoties tā unikālajām fizikāli ķīmiskajām īpašībām. Tas tiek sintezēts, izmantojot tādas reakcijas kā litija karbonāta apstrādi ar bromūdeņražskābi vai litija hidroksīda reakciju ar bromu, iegūstot kristāliskus hidrātus, kas atšķiras no citiem sārmu metālu bromīdiem.

     

  • Trimetilalumīnijs (TMAI)

    Trimetilalumīnijs (TMAI)

    Trimetilalumīnijs (TMAI) ir kritiski svarīga izejviela citu metālorganisko avotu ražošanai, ko izmanto atomu slāņošanas uzklāšanas (ALD) un ķīmiskās tvaiku uzklāšanas (CVD) procesos.

    Trimetilalumīnijs ir viens no vienkāršākajiem organoalumīnija savienojumiem. Lai gan tā nosaukums liecina par monomēru struktūru, patiesībā tam ir formula Al2(CH3)6 (saīsināti Al2Me6 vai TMAI), un tas pastāv kā dimērs. Šis bezkrāsainais šķidrums ir pirofors un tam ir rūpnieciski nozīmīga loma, kas ir cieši saistīta ar trietilalumīniju.

    UrbanMines ir viens no vadošajiem trimetilalumīnija (TMAI) piegādātājiem Ķīnā. Izmantojot mūsu progresīvās ražošanas tehnoloģijas, mēs piedāvājam TMAI ar dažādu tīrības pakāpi, kas ir īpaši pielāgoti pusvadītāju, saules bateriju un LED rūpniecībai.

  • Bārija hidroksīds (bārija dihidroksīds) Ba(OH)2∙ 8H2O 99%

    Bārija hidroksīds (bārija dihidroksīds) Ba(OH)2∙ 8H2O 99%

    Bārija hidroksīds, ķīmisks savienojums ar ķīmisko formuluBa(OH)2, ir balta cieta viela, kas šķīst ūdenī, šķīdumu sauc par barīta ūdeni, stipri sārmains. Bārija hidroksīdam ir cits nosaukums, proti: kaustiskais barīts, bārija hidrāts. Monohidrāts (x = 1), kas pazīstams kā barīts vai barīta ūdens, ir viens no galvenajiem bārija savienojumiem. Šis baltais granulētais monohidrāts ir parasti komerciālā forma.Bārija hidroksīda oktahidrāts, kā ūdenī ļoti nešķīstošs kristālisks bārija avots, ir neorganisks ķīmisks savienojums, kas ir viena no bīstamākajām ķīmiskajām vielām, ko izmanto laboratorijā.Ba(OH)₂₈·8H₂OIstabas temperatūrā tas ir bezkrāsains kristāls. Tā blīvums ir 2,18 g/cm3, šķīst ūdenī un ir skābs, toksisks, var bojāt nervu sistēmu un gremošanas sistēmu.Ba(OH)₂₈·8H₂Oir kodīgs, var izraisīt acu un ādas apdegumus. Norijot, var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu. Reakcijas piemēri: • Ba(OH)2·8H2O + 2NH4SCN = Ba(SCN)2 + 10H2O + 2NH3

  • Niķeļa(II) karbonāts (niķeļa karbonāts) (Ni tests min. 40%) Cas 3333-67-3

    Niķeļa(II) karbonāts (niķeļa karbonāts) (Ni tests min. 40%) Cas 3333-67-3

    Niķeļa karbonātsir gaiši zaļa kristāliska viela, kas ir ūdenī nešķīstošs niķeļa avots, ko karsējot (kalcinējot) var viegli pārveidot par citiem niķeļa savienojumiem, piemēram, oksīdu.

  • Volframa (VI) oksīda pulveris (volframa trioksīds un zilais volframa oksīds)

    Volframa (VI) oksīda pulveris (volframa trioksīds un zilais volframa oksīds)

    Volframa(VI) oksīds, kas pazīstams arī kā volframa trioksīds vai volframa anhidrīds, ir ķīmisks savienojums, kas satur skābekli un pārejas metālu volframu. Tas šķīst karstos sārmu šķīdumos. Nešķīst ūdenī un skābēs. Vāji šķīst fluorūdeņražskābē.

  • Koloidālais antimona pentoksīds Sb2O5 plaši tiek izmantots kā liesmu slāpējošs piedeva

    Koloidālais antimona pentoksīds Sb2O5 plaši tiek izmantots kā liesmu slāpējošs piedeva

    Koloidālais antimona pentoksīdstiek ražots, izmantojot vienkāršu metodi, kuras pamatā ir refluksa oksidācijas sistēma. UrbanMines ir veikuši detalizētus pētījumus par eksperimentālo parametru ietekmi uz koloīda stabilitāti un gala produktu izmēru sadalījumu. Mēs specializējamies koloīda antimona pentoksīda piedāvāšanā plašā sortimentā, kas izstrādāts īpašiem lietojumiem. Daļiņu izmērs svārstās no 0,01–0,03 nm līdz pat 5 nm.

  • Titāna dioksīda (Tiotia2) pulveris ar tīrību Min.95% 98% 99%

    Titāna dioksīda (Tiotia2) pulveris ar tīrību Min.95% 98% 99%

    Titāna dioksīds (TiO2)ir spilgti balta viela, ko galvenokārt izmanto kā spilgtu krāsvielu plašā ikdienā lietojamo produktu klāstā. TiO2, ko augstu vērtē tā īpaši baltā krāsa, spēja izkliedēt gaismu un izturība pret UV starojumu, ir populāra sastāvdaļa, kas atrodama simtiem produktu, ko mēs redzam un lietojam katru dienu.

  • Tantala (V) oksīds (Ta2O5 vai tantala pentoksīds) ar tīrību 99,99% Cas 1314-61-0

    Tantala (V) oksīds (Ta2O5 vai tantala pentoksīds) ar tīrību 99,99% Cas 1314-61-0

    Tantala (V) oksīds (Ta2O5 jeb tantala pentoksīds)ir balts, stabils ciets savienojums. Pulveri iegūst, nogulsnējot tantalu saturošu skābes šķīdumu, filtrējot nogulsnes un kalcinējot filtra kūku. To bieži samaļ līdz vēlamajam daļiņu izmēram, lai atbilstu dažādām pielietojuma prasībām.

12345Tālāk >>> 1. lappuse / 5