A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. a bárium-fluorid cas 7787-32-8 egyik legtapasztaltabb gyártója és szállítója Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű bárium-fluorid cas 7787-32-8 nagykereskedelmében, amelyet gyárunkból értékesítünk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
Bárium-fluorid, kémiai képlete BaF₂, egy szervetlen vegyület, amely eltérő fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik. Színtelen vagy fehér kristályos szilárd anyag formájában létezik, amely gyakran átlátszónak vagy enyhén sárgásnak tűnik a szennyeződések miatt. Ez a vegyület az ultraibolya, a látható és a közeli infravörös spektrumtartományban mutatott nagy optikai átlátszóságáról ismert, így a különféle optikai alkalmazásokban kulcsfontosságú anyag.
A BaF₂ magas törésmutatóval és alacsony diszperzióval rendelkezik, amelyek nagyra értékelik az optikai lencsékben és ablakokban, különösen a széles spektrumátvitelt és nagy felbontást igénylő alkalmazásoknál. Lézerek, detektorok és spektrométerek optikai alkatrészeinek gyártására is használják, mivel képes ellenállni a nagy energiájú sugárzásnak jelentős károsodás nélkül.
Ezenkívül jó kémiai stabilitással rendelkezik, ellenáll a legtöbb savnak és bázisnak, bár reagálhat hidrogén-fluoriddal. Ez a stabilitás hozzájárul a korrozív környezetben való használatához, ahol az optikai tisztaság és a tartósság elengedhetetlen.

|
|
|
|
Kémiai képlet |
BaF2 |
|
Pontos mise |
175.90 |
|
Molekulatömeg |
175.32 |
|
m/z |
175.90 (100.0%), 174.90 (15.7%), 173.90 (11.0%), 172.90 (9.2%), 171.90 (3.4%) |
|
Elemelemzés |
Ba 78,33; F% 21,67 |

- Optikai ablakok és lencsék: Széles körben használják optikai ablakok és lencsék gyártásában, köszönhetően a látható és infravörös spektrális tartományok kiváló optikai átlátszóságának. Ez ideálissá teszi optikai műszerekben, lézerekben és infravörös képalkotó rendszerekben való alkalmazásokhoz.
- Optikai üveg és szálak: Optikai üveg és optikai szálak gyártásához is használják, hozzájárulva a távközlés és a nagy sebességű{0}}adatátvitel fejlődéséhez.
- Katalizátorként vagy katalizátor hordozóként szolgálhat különféle kémiai reakciókban, növelve a reakciósebességet és a szelektivitást. Egyedülálló kémiai tulajdonságai alkalmassá teszik a petrolkémiai, gyógyszeripari és finomkémiai iparban való felhasználásra.
- Ioncserélő anyagok: Más vegyületekkel való ioncserélő képessége miatt felhasználható ioncserélő anyagok előállítására vízkezeléshez, hulladéktisztításhoz és egyéb ipari folyamatokhoz.
- Fém hőkezelés: A fémek hőkezelési folyamataiban játszik szerepet, segít javítani a fémek mechanikai tulajdonságait és korrózióállóságát.
- Kerámiák és zománcok: Kerámiák és zománcok gyártásánál nyersanyagként használják, fokozva azok keménységét, tartósságát és esztétikai megjelenését.
- Üveggyártás: Az üveggyártó{0}}iparban használják, hozzájárulva a kívánt fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező különféle típusú üvegek előállításához.
- Elektromos kefék: Motorok és egyéb elektromos eszközök elektromos kefék gyártásához használják, biztosítva a megbízható elektromos érintkezést és teljesítményt.
- Műszerek és mérőeszközök: Alkalmazható precíziós műszerek és mérők gyártásában, ahol előnyös kémiai stabilitása és mechanikai tulajdonságai.
- Tartósítószerek: Antimikrobiális tulajdonságainak köszönhetően bizonyos alkalmazásokban, például faanyag konzerválásánál használható konzerválószerként.
- Növényvédő szerek: Lehetséges alkalmazása peszticidek összetételében, bár a konkrét felhasználási esetek a regionális szabályozásoktól és a kártevő-szabályozási igényektől függően változhatnak.
|
|
|
A fluor kicsaphatja a kalciumot, ami kalcium{0}}foszfor anyagcserezavarokat és csontszklerózist okozhat. Akut mérgezés esetén leukocitopénia lép fel, amely károsíthatja a központi idegrendszer izmait, a gyomor-bélrendszert és a bőrt. Orális mérgezés esetén gyomorszondán keresztül 2%-os szódaoldattal (jobb az 1%-os kalcium-klorid-oldat vagy meszes víz) a gyomor teljes átöblítése, szubkután ismételten atropin (0,1%-os oldat ml) adható. A szív- és érrendszerre vonatkozó gyógyszereket a tüneteknek megfelelően kell beadni. A megengedett legnagyobb koncentráció 0,2 mg/m3. Viseljen gázálarcot működés közben, hogy megakadályozza a por belélegzését, és viseljen gumikesztyűt, sisakot vagy egyéb porvédő sapkát, valamint víz- és porálló munkaruhát. A berendezést le kell zárni, és ügyelni kell a por eltávolítására. A levegő koncentrációját rendszeresen ellenőrizni kell. Használjon helyi és átfogó szellőztetést.

Elkészítési módszerek
Száraz módszer
A száraz módszert szilárd fázisú szintézis módszernek is nevezik. Bárium-fluor-szilikátot használ a termékekre való bomláshozbárium-fluoridés szilícium-tetrafluorid gáz magas hőmérsékleten. A bárium-fluor-szilikát nyersanyag a foszfátműtrágya-iparban a fluor-kovasav melléktermékéből nyerhető ammóniázás után, majd bárium-hidroxiddal vagy bárium-karbonáttal reagáltatható. A szilícium-tetrafluorid gáz felszívódik és újra felhasználható. A reakcióegyenlet a következőket tartalmazza:

Előnyök és hátrányok: A felhasznált alapanyagok könnyen beszerezhetőek, alacsony az ára, egyszerű az előkészítési folyamat, kicsi a szükséges berendezés, a reakció melléktermékei könnyen kezelhetők, a gyártási folyamat során nincs szennyvíz vagy hulladékfolyadék kibocsátás. Nem történik másodlagos szennyezés, és jó gazdasági és környezeti előnyei vannak. A hőbomláshoz szükséges hőmérséklet azonban magas, az energiafelhasználás nagy, a gyártóberendezési követelmények pedig magasak. Amikor a bárium-fluor-szilikátot magas hőmérsékleten pirolizálják, a hőátadás egyenetlen, ami könnyen falképződést okoz, ami növeli az energiafogyasztást és befolyásolja a szilárd végtermék tisztaságát. A fluidágy termikus lebontásra történő alkalmazása megoldhatja ezt a problémát.
|
|
|
Nedves módszer
- Hidrogén-fluorid használata fluorforrásként: bárium-karbonát vagy bárium-hidroxid alkalmazása a hidrogén-fluoriddal való közvetlen vagy közvetett reakcióhoz. A reakcióegyenlet a következő:

Előnyök és hátrányok: A gyártási folyamat viszonylag kiforrott, az alapanyagok hasznosulási aránya magas, a reakció során melléktermék gáz és víz képződik, kristályosodáskor más ionok nem befolyásolják, és nagy tisztaságú alapanyagokból könnyű nagy-tisztaságú termékeket előállítani. A berendezés azonban erősen korrodálódott, és a gyártás során közvetve vagy közvetlenül nagy mennyiségű fluorsavra van szükség. A hidrogén-fluorsavat főként fluorit és kénsav reakciójával állítják elő. Kína most fokozta erőfeszítéseit a fluoritbányászat korlátozására, és a hidrogén-fluorid megfelelő ára elkerülhetetlenül emelkedni fog, ami hatással lesz ennek az eljárásnak a termelési költségeire. Ezenkívül a gyártási folyamat során nagy mennyiségű anyalúg kerül kibocsátásra, ami nagy nyomást gyakorol a környezetvédelemre.
- Oldható só használata fluorforrásként: A vizes oldatban való csekély oldhatóságot használva az oldható báriumsó-oldat és az oldható fluorid-só-oldat reakcióba lépve csapadékot képez. A reakcióegyenlet a következő:
Ba2++2F-→BaF2↓
Például: fluorforrásként ammónium-fluoridot használva bárium-klorid-oldatot és ammónium-fluoridot vízfürdőben hevítenek, és csapadék képződik.
BaCl2+NH4F→BaF2↓+2NH4Cl
A konkrét műveleti lépések a következők: mérjünk le bizonyos mennyiségű BaCl2·2H2O-t és oldjuk fel desztillált vízben, majd melegítsük az oldatot állandó hőmérsékletű vízfürdőben beállított hőmérsékleten. Gyorsan adjon hozzá bizonyos mennyiségű ammónium-fluorid port a bárium-klorid oldathoz, és keverje össze. Bizonyos reakcióidő elteltével szűrjük le, mossuk ki a szűrőpogácsát és szárítsuk meg.
Előnyök és hátrányok: A gyártási folyamat körülményei enyhék, a nyersanyagok többnyire fluorforrásokból és oldható báriumsókból származnak, amelyeket más iparágak melléktermékeiként állítanak elő-. Az ára alacsony, az előállítási költségbárium-fluoridalacsony, és a termék hozzáadott értéke magas. A kicsapás során azonban más fémionokkal vagy -anionokkal keveredhet, és a termék tisztasága nem magas. Hasonlóképpen nagy mennyiségű mosófolyadék távozik a gyártási folyamat során, és a környezetvédelem nyomása viszonylag nagy.
Egyéb tulajdonságok
Bárium-fluorid, színtelen és átlátszó köbös kristály; vízben gyengén oldódik, sósavban, salétromsavban és hidrogén-fluoridban oldódik, valamint ammónium-klorid vizes oldatában is oldódik; bárium-karbonát és fluorsav reakciójával nyerik; jó nedvességállósággal, magas üzemi hőmérséklettel és jó lumineszcencia-teljesítménnyel rendelkezik, és ablakanyagként vagy egyéb optikai alkatrészként használható olyan eszközökhöz, mint a szén-dioxid és a komplett gépek. Mely kristályok szcintillációs fény-lassú komponens-elnyomó szűrőkkel használhatók a nukleáris gyógyászatban, a nagyenergiás fizikában, a fizikai feltárásban és a gamma-csillagászatban.
Ezenkívül optikai üvegek, motorkefék, vákuumbevonatok, lézergenerátorok, optikai szálak, infravörös fényáteresztő fóliák, hegesztési fluxusok, zománcgyártás, szilárd kenőanyagok, tartósítószerek és növényvédő szerek stb. gyártására is használható.

Spektroszkópiai elemzési módszer: az anyagok belső szerkezetébe való behatolás "bonyolult látásmódja"
A bárium-fluorid átlátszósága az ultraibolya (150-200 nm) és az infravörös (11-11,5 μm) közötti hullámhossz-tartományt fedi le. Ez a tulajdonság ideális anyaggá teszi a spektroszkópiai elemzéshez.
Infravörös spektrum (IR):A fűtőolaj-analízishez használt bárium-fluorid ablak megakadályozhatja a hagyományos anyagok (például KBr, NaCl) higroszkópossága okozta jelgyengülést. Infravörös áteresztőképessége eléri a 96%-97%-ot az 500 nm és 9 μm közötti tartományban, és továbbra is 85%-ot tart 10 μm-ig, biztosítva a nagy-precíziós érzékelést a közepes és hosszú infravörös hullámhossz-tartományban.
Ultraibolya spektrum (UV):Bár az áteresztőképesség 200 nm-en viszonylag alacsony (60%), a kristály tisztaságának optimalizálásával (például VUV minőségű bárium-fluorid) 90% fölé is növelhető, megfelelve az ultraibolya hullámhossz-tartomány (150-300 nm) fluoreszcencia-detektálási követelményeinek.
Alkalmazási forgatókönyvek:Az FTIR spektrométerekben a bárium-fluorid ablakot a szerves anyagok funkciós csoportjainak elemzésére használják; a csillagászati megfigyelésekben infravörös transzmissziós képessége támogatja a kozmikus háttérsugárzás mélyűr-érzékelő berendezéssel történő rögzítését.
Komponenselemzési módszer: A "kémiai mikroszkóp" az anyagok összetételének dekonstrukciójához
A bárium-fluorid kémiai stabilitása (vízben enyhén oldódik, savakban könnyen oldódik) és a magas tisztasági követelmények (például a szcintillátor minőségének el kell érnie a 99,99%-ot) vezérelték az alkatrészelemzési módszerek finomítását.

Röntgen fluoreszcencia spektroszkópia (XRF)
A Ba²⁺ és F⁻ karakterisztikus röntgensugarak kimutatásával gyorsan és kvantitatív módon képes elemezni a bárium és a fluor mólarányát bárium-fluoridban (1:2), 0,1%-nál kisebb hibával.

Ionkromatográfia (IC)
A bárium-fluorid vízben való csekély oldhatósága miatt híg sósavban oldódik. Ezután a Ba2+-t és az F--t ioncserélő oszlopon keresztül elválasztjuk, és a detektálást vezetőképesség-detektorral végezzük a nyomnyi szennyeződések (például Ca2+ és Mg2+) kimutatására, a ppb-szintet elérő érzékenységgel.

Alkalmazási forgatókönyvek
A nukleáris medicinában a fluorit{0}} típusú bárium-fluoridnak a detektor szintjén szigorúan ellenőriznie kell a radioaktív szennyeződések (például Th és U) tartalmát. Az XRF és az IC kombinációja biztosíthatja, hogy megfeleljen a PET (pozitronemissziós tomográfia) berendezések szigorú szabványainak.
Szerkezeti jellemzési módszer: Az anyagmorfológia "molekuláris szondájának" feltárása
A bárium-fluorid (fluorit típusú) köbös kristályrendszer szerkezete és a hőtágulási együttható (18,4×10⁻⁶/fok) közvetlenül befolyásolja a feldolgozási teljesítményt és az alkalmazás stabilitását. A szerkezeti jellemzési módszereket erre a célra optimalizálni kell.
Röntgendiffrakció (XRD):A (111) kristálysík diffrakciós csúcsok intenzitásának elemzésével meghatározható a kristály orientációja, és a vágási folyamat optimalizálható a hasítási síkok (a fluorbárium könnyen törik a (111) sík mentén) mechanikai szilárdságra gyakorolt hatásának csökkentése érdekében.
Raman spektroszkópia:A Ba-F kötés rezgési frekvenciáját (körülbelül 320 cm⁻¹) detektálják, hogy ellenőrizzék a kristályszerkezet integritását, és kizárják a hősokk okozta fázisváltozásokat (a fluorobáriumnak alacsony a hővezető képessége, és hajlamos a hőterhelés okozta károsodásra).
Alkalmazási forgatókönyvek:A lézergenerátorokban a fluorobárium ablaknak XRD-n keresztül kell szabályoznia a kristály szemcseméretét (<50 μm) to reduce light scattering; in high-temperature superconducting devices, Raman spectroscopy is used to monitor the crystallization state of the fluorobarium protective layer on the surface of YBaCuO films.
Teljesítményvizsgálati módszer: Az anyagok funkcióinak értékelésére szolgáló "gyakorló vizsgaterem".
A fluorobárium magteljesítményét (például szcintillációs hatékonyság, sugárzásállóság) a tényleges munkakörülményeket szimuláló vizsgálati módszerekkel kell igazolni.
Fluoreszcencia teljesítmény teszt:Gerjeszteni bárium-fluorid kristályt 511 keV-os gamma-fotonokkal, megmérni a fényhozamot (kb. 5000 foton/MeV) és a csillapítási időt (gyors komponens 630 ps, lassú komponens 630 ns) fotosokszorozó csövön keresztül, hogy kiértékelje időfelbontását PET-berendezésben.
Sugárzásállósági vizsgálat:Tegye ki 10¹5 MeV neutronfluxusnak, válassza el a neutron- és gamma-jeleket impulzusforma megkülönböztető technológiával, ellenőrizze a bárium-fluorid válaszstabilitását nagy-energiájú részecskékre (jelsodródás < 1%).
Alkalmazási forgatókönyvek:A magfizikai kísérletekben a bárium-fluorid szcintillátoroknak át kell menniük a sugárzásállósági teszteken, hogy biztosítsák a hosszú távú stabil működést -erős sugárzási terekben (például részecskegyorsítókban); a távérzékelési technológiában az infravörös transzmissziós képességüket alacsony hőmérsékleten (-40 és 80 fok között) kell elvégezni a hőstabilitás ellenőrzése érdekében.
Főbb szempontok a módszer kiválasztásánál
Tisztasági követelmények
A bárium-fluorid szcintillátor minőségének XRF + IC-t kell használnia az elemzéshez, míg az ipari minőségű (például folyasztószer) csak titrálást igényel a Ba²⁺-tartalom kimutatásához.
A sáv követelményei
Az UV-alkalmazások a VUV-minőségű bárium-fluoridot részesítik előnyben, míg az infravörös alkalmazások ipari minőségűek lehetnek.
Költséghatékonyság-
Az XRD és a Raman-spektroszkópia a kutatási és fejlesztési szakaszban használható, míg az XRF és az IC inkább a nagy{0}}gyártású detektálásra.
A bárium-fluorid elemzési módszerét testre kell szabni a több-domain alkalmazási forgatókönyvei (a nukleáris gyógyászattól a csillagászati megfigyelésig) és a teljesítménykövetelmények (a nagy tisztaságtól a sugárzásállóságig) szerint, hogy pontosan illeszkedjenek az „anyag - módszer - alkalmazásához”.
Népszerű tags: bárium-fluorid cas 7787-32-8, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó









