Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd היא אחת היצרניות והספקיות המנוסות ביותר של תחמוצת אבץ טהורה cas 1314-13-2 בסין. ברוכים הבאים לסיטונאי בתפזורת באיכות גבוהה תחמוצת אבץ טהורה cas 1314-13-2 למכירה כאן מהמפעל שלנו. שירות טוב ומחיר סביר זמינים.
תחמוצת אבץ טהורההוא חומר אנאורגני עם הנוסחה הכימית של ZnO, אבקה לבנה או גביש משושה. זה חסר ריח, חסר טעם וחול. הוא הופך לצהוב בחימום, ושוב הופך ללבן לאחר הקירור, והופך לסובלימציה בחימום ל-1800 מעלות. כוח הכיסוי הוא מחצית מזה של טיטניום דו חמצני ואבץ גופרתי. כוח הצביעה הוא כפול מזה של קרבונט עופרת בסיסי. זוהי תחמוצת אבץ. הוא אינו מסיס במים, מסיס בחומצות ובבסיסים חזקים. תחמוצת אבץ היא תוסף כימי נפוץ, בשימוש נרחב בייצור פלסטיק, מוצרי סיליקט, גומי סינטטי, שמן סיכה, ציפויי צבע, משחות, דבקים, מזון, סוללות, מעכבי בעירה ומוצרים אחרים. לתחמוצת אבץ יש פער רצועות אנרגיה גדול ואנרגיית קושרת אקציטון, שקיפות גבוהה וביצועי הארה מצוינים בטמפרטורת החדר. הוא נמצא בשימוש נרחב בתצוגות גביש נוזלי, טרנזיסטורי סרט דק, דיודות פולטות אור ומוצרים אחרים בתחום המוליכים למחצה. בנוסף, תחמוצת אבץ מיקרו-חלקיקית כחומר ננו- החלה גם היא למלא תפקיד בתחומים קשורים.

|
נוסחה כימית |
OZn |
|
מסה מדויקת |
80 |
|
משקל מולקולרי |
81 |
|
m/z |
80 (100.0%), 82 (57.4%), 84 (38.6%), 83 (8.4%), 86 (1.3%) |
|
ניתוח אלמנטים |
O, 19.66; Zn, 80.34 |
|
|
|

תחמוצת אבץ טהורהקיים בעיקר בצורה של אבקה לבנה או עפרת אבץ אדומה. הכמות הקטנה של זיהומים כמו מנגן בעפרת אבץ אדומה גורמת לעפר להיראות צהוב או אדום. כאשר גבישי תחמוצת אבץ מחוממים, כמות קטנה של אטומי חמצן תעלה על גדותיה (0.007% ממספר אטומי החמצן הכולל גולשים ב-800 מעלות צלזיוס), מה שיגרום לחומר להיראות צהוב. כאשר הטמפרטורה יורדת, הגביש חוזר ללבן.
(1) תעשיית הגומי
משמש בתעשיית הגומי או הכבלים כחומר גיפור, חומר חיזוק וחומר צביעה לגומי טבעי, גומי סינטטי ולטקס, כדי להעניק לגומי עמידות טובה בפני קורוזיה, עמידות בפני קריעה וגמישות. חומר הצביעה וחומר המילוי של הגומי הלבן משמשים כחומרי גיפור בגומי כלורופרן, ובעלי חלקיקים קטנים (בגודל של כ-0.1 מיקרומטר) יכולים לשמש כמייצבי אור לפלסטיק כגון פוליאולפינים או פוליוויניל כלוריד. המוליכות התרמית של גומי סיליקון טהור טיפוסי נמוכה יחסית; על ידי הוספת אבקה מוליכה תרמית של ZnO, ניתן לשפר את המוליכות התרמית של גומי סיליקון תוך שמירה על ההתנגדות הגבוהה שלו. אפילו בתכולת מילוי נמוכה יחסית, תוספת של חומרי מילוי ננומטריים יכולה להשיג מוליכות תרמית גבוהה. עם זאת, בשל האינטראקציה החלשה בין פני השטח של ננו-חלקיקים ופולימרים, ננו-חלקיקי ZnO נוטים להצטבר יחדיו וליצור חלקיקים גדולים בגודל - במטריצת הפולימר, מה שמשפיע על התכונות המכניות של הגומי.
(2) תעשיית הטקסטיל
עבור ציפויי טקסטיל, לטקסטיל עמיד למים ו-לניקוי עצמי יש יישומים מסחריים מבטיחים בשימוש צבאי ויומיומי. ניקוי עצמי וטקסטיל עמיד למים עוזרים במניעת כתמים על בגדים ומגנים על הגוף מפני קרני UV מזיקות באור השמש. יתר על כן, ציפויי ZnO בננו נושמים ויעילים יותר כחוסמי UV בהשוואה למקביליהם.
(3) תעשיית התרופות והקוסמטיקה
תחמוצת אבץ משמשת ברפואת שיניים, בעיקר כמרכיב במשחת שיניים וגם כסתימה זמנית. ZnO משמש גם בסוגים שונים של מוצרי תזונה ותוספי תזונה כדי לספק אבץ תזונתי חיוני. השימוש בננו-חלקיקי ZnO בקרם הגנה מכיל תכשירים צמיגים שאינם קלים למריחה על העור ואינם מושכים מבחינת יופי. מכיוון שהם יכולים לספוג קרינה אולטרה סגולה, מוצרים אלה החלו לשמש בקרם פנים. תחמוצת אבץ יכולה לשמש גם כמשחה לשיקום שיניים.
(4) תעשייה קטליטית
זוגות חורים של אלקטרונים נוצרים מתחת לעוצמת האור באמצעות תגובות חמצון או הפחתה המתרחשות על פני הזרז. בנוכחות פוטו-זרזים, מזהמים אורגניים יכולים להתחמצן ישירות דרך חורים שנוצרו בצילום או לחמצן בעקיפין באמצעות תגובות עם מיני חמצן תגובתיים (ROS). זרזים נפוצים כוללים ZnO, שיכול להפגין פעילות פוטו-קטליטית מתחת לעוצמת האור האולטרה סגול. ל-ZnO יציבות ירודה ורגישות נמוכה לקורוזיה בצילום. עם זאת, תחמוצת אבץ מספקת יציבות טובה יותר, גבישיות טובה יותר ופגמים קטנים יותר. הוספת רכיבים אחרים יכולה לשפר עוד יותר את הפעילות הפוטוקטליטית של ZnO ולהרחיב את הטווח הספקטרלי הנראה לעין של תחמוצת אבץ.
(5) תעשיית אלקטרוניקה
תחמוצת אבץ היא סוג חדש וחשוב של מוליכים למחצה עם יישומים רחבים בתחומי האלקטרוניקה והנדסת חשמל. פס האנרגיה הרחב שלו (3.37 eV) ואנרגיית הקשר הגבוהה (60 meV) בטמפרטורת החדר אומר שניתן להשתמש בתחמוצת אבץ במכשירים אופטו-אלקטרוניים ואלקטרוניים, מכשירים הפולטים גלים אקוסטיים משטחים, פולטי שדה, חיישנים, לייזרים אולטרה סגולים ותאים סולאריים.

(6) שדות אחרים
זרזי סינתזה אורגניים ומסירי גופרית משמשים כמטריצות עבור ריאגנטים אנליטיים, ריאגנטים ייחוס, סוכני פלורסנט וחומרים רגישים לאור.
בתעשיית הדשנים, נעשה שימוש בגז גולמי להסרת גופרית מדויקת בסינתזה של אמוניה, נפט, גז טבעי דה גופרית כימיים של גז טבעי ותהליכי הסרת גופרית וטיהור עמוקים של גז גולמי ונפט תעשייתיים כגון ייצור מתנול ומימן.
משמש להעתקה רטובה אלקטרוסטטית, הדפסת העברה יבשה, תקשורת פקס בלייזר, הקלטה אלקטרוסטטית של מחשבים אלקטרוניים וקבצי ייצור לוחות אלקטרוסטטיים.
משמש בתעשיית הפלסטיק, מוצרי סדרת קוסמטיקה מסנני קרינה, מוצרי קרמיקה מיוחדים, ציפויים פונקציונליים מיוחדים ועיבוד היגיינת טקסטיל.
תרופות, המשמשות כחומר עפיצות, להכנת משחות, משחות אבץ ומשחות גומי.
בשימוש כפיגמנט לבן, כוח הצביעה שלו נחות מזה של טיטניום דו חמצני וליתופון. משמש לצביעת שרף ABS, פוליסטירן, שרף אפוקסי, שרף פנולי, שרף אמינו, פוליוויניל כלוריד, כמו גם צבעים ודיו. משמש לייצור פיגמנטים כגון אבץ כרום צהוב, אבץ אצטט, אבץ קרבונט, אבץ כלוריד וכו'.
ייצור של חומרי לייזר אלקטרוניים, זרחנים, זרזים וחומרים מגנטיים.
הוא משמש גם לייצור בדים מצופים לכה, מוצרי קוסמטיקה, אמייל, עור וכו'.
משמש להדפסה וצביעה, ייצור נייר, גפרורים, תעשיית תרופות, תעשיית זכוכית וכו'.
תחמוצת אבץ היא מחזק חומרי הזנה למזון המתאים לשימוש כתוסף אבץ בעיבוד הזנה.

בני אדם למדו להשתמשתחמוצת אבץ טהורהכציפוי או כתרופה חיצונית במשך זמן רב, אך קשה לעקוב אחר ההיסטוריה של גילוי תחמוצת אבץ.
הרומאים כבר למדו לייצר פליז על ידי תגובת נחושת עם עפרות אבץ המכילות תחמוצת אבץ. תחמוצת אבץ מומרת לאדי אבץ בכבשן אנכי ומגולגלת לתוך הארובה לצורך תגובה. דיוסקורידס גם הציג זאת.
ההודים הכירו את אבץ ומינרלים של אבץ, והחלו להמיס אבץ בדרכים פרימיטיביות. טכנולוגיית התכת אבץ הוצגה לסין במאה ה-17.
אנגליה הקימה את המפעל הראשון להתכת אבץ באירופה.
זה הפך לראשונה לפיגמנט בצבעי מים, אבל קשה להמיס אותו בשמן. עם זאת, הבעיה נפתרה במהרה על ידי תהליך ייצור תחמוצת האבץ החדש.
Leclerc החלה בייצור המוני של צבע שמן לבן אבץ בפריז
תחמוצת אבץ הפכה פופולרית ברחבי אירופה.
הטוהר של תחמוצת האבץ היה כה גבוה עד שחלק מהאמנים כיסו את ציוריהם בלבן אבץ כצבע הבסיס, אך לציורים הללו היו סדקים לאחר מאה שנים.
תחמוצת אבץ שימשה בעיקר בתעשיית הגומי.
השימוש השני בגודלו בתחמוצת אבץ היה כתוסף לנייר צילום, אך במאה ה-21, הנוהג להשתמש בתחמוצת אבץ כתוסף לנייר צילום הופסק בהדרגה.
צוות המחקר בראשותו של פרופסור Shouhiko Nakamura מאוניברסיטת Shimane סינתז חלקיקי תחמוצת אבץ בקוטר של כ-10 ננומטר וטיפל בהם בטכניקות מיוחדות כדי להעניק להם תכונות פלואורסצנטיות. סוג זה של ננו-חלקיקים פולט אור באופן יציב יחסית ויכול להחזיק מעמד יותר מ-24 שעות, אך עלות הייצור שלו היא פחות מאחוז אחד מזו של חלבון פלורסנט ירוק.
חוקרים האכילו עכברים ניסויים בחלבון המכיל את החלקיק הזה וצילמו בהצלחה תמונות של החלקיק שפולט אור בתוך גופם של העכברים.
אוניברסיטת שימאן ביפן הודיעה על פיתוח ננו-חלקיק תחמוצת אבץ שיכול לפלוט פלואורסצנטיות תחת קרינת אור. הארה שלו יציבה ובטוחה, וניתן ליישם אותו בתחומים רפואיים חדישים-.
יעילות קרם הגנה של תחמוצת אבץ טהור: קצב פיזור UV של ZnO בגודל חלקיקים בגודל 20 ננומטר הוא פי 1.7 מזה של TiO2
יעילות פיזור UV של ZnO בגודל חלקיקים של 20 ננומטר טובה משמעותית מזו של TiO ₂
על פי תיאוריית פיזור האור ונתוני הניסוי של ננו-חומרים, כאשר גודל החלקיקים של תחמוצת אבץ (ZnO) וטיטניום דו-חמצני (TiO ₂) הם שניהם 20nm, קצב הפיזור האולטרה-סגול (UV) של ZnO יכול להגיע לפי 1.7 מזה של TiO ₂. הבדל זה נובע ממידת ההתאמה של מקדם השבירה, גודל החלקיקים ואורך גל האור בין השניים, כמו גם מהשפעת פני השטח של הננו-חלקיקים. מתבטא באופן ספציפי כ:
הבדל באינדקס השבירה
מקדם השבירה של ZnO הוא 2.03, בעוד של TiO ₂ (סוג רוטיל) הוא 2.71. למרות של-TiO ₂ מקדם שבירה גבוה יותר, ל-ZnO יעילות פיזור טובה יותר עבור UVA (320-400nm) ו-UVB (280-320nm) בגודל חלקיקים של 20nm. הסיבה לכך היא שגודל החלקיקים שלו תואם יותר את אורך הגל של האור האולטרה סגול, התואם את חוק תאוריית הפיזור Mie לפיו "יעילות הפיזור היא הגבוהה ביותר כאשר היחס בין גודל החלקיקים לאורך הגל קרוב ל-0.1".
טווח כיסוי ספקטרלי
ל-ZnO יש שיעור מיגון של למעלה מ-95% עבור UVA והוא מכסה את רוב UVA הגל הארוך (380-400nm), בעוד TiO ₂ מתמקד יותר ב-UVB ו-UVA בגלים קצרים (320-350nm). 20nm ZnO משיג פיזור יעיל של כל טווח קרינת הגל האחיד לאורך טכנולוגיית הדיס-אולטרה-סגול.
העברת אור נראה
20nm ZnO משיג מיגון UV גבוה תוך שמירה על העברת אור נראה של למעלה מ-85%, הימנעות מבעיית ה"הלבנה" של מסנני קרינה פיזיים מסורתיים ושיפור חווית המשתמש.
עקרון טכני: השפעה סינרגטית של גודל ננו-חלקיקים ופיזור האור
תיאוריית פיזור מי
כאשר היחס בין גודל הננו-חלקיקים (d) לבין אורך הגל של האור הנכנס (λ) (d/λ) מתקרב ל-0.1, יעילות הפיזור מגיעה לשיאה. עבור UVA (למבדה ≈ 350 ננומטר) ו-UVB (למבדה ≈ 300 ננומטר), ZnO עם גודל חלקיקים של 20 ננומטר (d/lambda ≈ 0.057-0.067) קרוב יותר ליחס האופטימלי, בעוד ל-TiO ₂ (d/lambda) יש יעילות גבוהה יותר ב- 0.4-0.0. רצועת אורך גל קצר אך הנחתה משמעותית ברצועת אורך הגל הארוכה.
אפקט פני השטח ופיזור
20nm ZnO מפחית צבירה באמצעות טכנולוגיית ציפוי פני השטח (כגון עובי שכבת ציפוי Al ₂ O ∝ של 2-5nm), וקצב הנחתת היעילות הפוטו-קטליטית יורד מ-30%/100h ל-8%/100h, מה שמבטיח יציבות לטווח ארוך. מינון הפיזור מופחת ב-50%, ומהירות השקיעה מופחתת ל-0.01 מ"מ לשעה (תהליך מסורתי 0.5 מ"מ לשעה), מה שמשפר משמעותית את אחידות קרם ההגנה.
ביצועי מיגון רב מימדי
מיגון UVA: ל-ZnO 20nm יש קצב מיגון של למעלה מ-95% עבור UVA, המכסה את כל טווח אורכי הגל של 320-400nm, במיוחד טוב יותר מ-TiO ₂ עבור UVA גל ארוך (380-400nm).
מיגון UVB: ל-TiO ₂ יש ספיגה חזקה יותר ברצועת ה-UVB (280-320nm), אך ZnO יכול לפצות על פער זה על ידי שימוש בריכוזים גבוהים (5-25%), תוך הימנעות מתגובות פוטו-קטליטיות ש-TiO ₂ עלול לגרום (יצירת רדיקלים חופשיים לפגיעה בעור).
תגיות פופולריות: תחמוצת אבץ טהורה cas 1314-13-2, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, קנייה, מחיר, בתפזורת, למכירה




