טונגסטן Trioxide (wo3)

trioxide טונגסטן

היסטוריה

יש טונגסטן היסטוריה עשירה שראשיתה בגילויו במהלך המאה -18. פיטר Woulfe היה הראשון שהכיר באלמנט חדש במינרלים, wolframite מתרחש באופן טבעי. טונגסטן היה ידוע במקור וולפרם, המסביר את הבחירה של "W" לסמל הבסיסי שלה. כימאי שוודי קרל וילהלם תרם לגילויה, כמו גם עם מחקריו על scheelite המינרלים.
ב1841, כימאי בשם רוברט Oxland נתן ההליכים הראשונים להכנת trioxide טונגסטן וtungstate נתרן. הוא הוענק פטנטים על עבודתו מייד לאחר מכן, והוא נחשב למייסד של הכימיה טונגסטן השיטתית.

שמות נוספים Trioxide טונגסטן

תחמוצת טונגסטן, טונגסטן (IV) תחמוצת (WO2), טונגסטן אוקסיד (VI) (WO3), trioxide טונגסטן, טונגסטן trioxide (VI), אנהידריד tungstic, 1314-35-8 CAS # (WO3), תחמוצת סם אמת ditungsten, undecaoxide tetratungsten, scheelite תחמוצת טונגסטן, תחמוצת טונגסטן (W2O5), wolframite, תחמוצת ferberitetungsten (W4O11)

הכנה

תחמוצת טונגסטן (VI), הידוע גם trioxide טונגסטן או אנהידריד tungstic, WO3, היא תרכובת כימית המכילה חמצן וטונגסטן מתכת מעבר. זה מתקבל כביניים בהתאוששות של טונגסטן ממינרלים שלה. מטופלים עפרות טונגסטן עם אלקליות לייצר WO3. תגובה נוספת בגז פחמן או מימן מפחיתה trioxide טונגסטן למתכת הטהורה.

2WO3 + 3C + heat → 2W + 3CO2
WO3 + 3H2 + heat → W + 3H2O

תחמוצת טונגסטן (VI) מתרחשת באופן טבעי בצורה של לחות ברמה, הכוללת מינרלים: tungstite WO3 • H2O, 2H2O meymacite WO3 • וhydrotungstite (של רכב זהה meymacite, לפעמים עם זאת כפי שנכתב H2WO4). מינרלים אלה הם נדירים מינרלים טונגסטן משניים נדירים מאוד.
Trioxide טונגסטן ניתן להכין במספר דרכים שונות. CaWO4, או scheelite, מותר להגיב עם HCl לייצר חומצת tungstic, שמתפרקת לWO3 ומים בטמפרטורות גבוהות.

CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 + heat → H2O + WO3

דרך נפוצה אחרת לסנתז WO3 היא על ידי שריפה של paratungstate אמוניום (APT) בתנאי חמצון:

(NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O

מבנה

המבנה הגבישי של trioxide טונגסטן הוא תלוי בטמפרטורה. זה tetragonal בטמפרטורות מעל 740 ° C, אורתורומבי 330-740 ° C, monoclinic 17-330 מעלות צלזיוס, וtriclinic מ-50 17 ° C.המבנה הנפוץ ביותר של WO3 הוא monoclinic עם p21 לקבוצת המרחב / n.

שימושים

trioxide טונגסטןTrioxide טונגסטן משמש למטרות רבות בחיי היומיום. הוא משמש לעתים קרובות בתעשייה לייצור טונגסטטים לphosphors מסך רנטגן, לבדים חסינים אש ובחיישני גז. בשל הצבע הצהוב העשיר שלה, WO3 משמש גם כפיגמנט בקרמיקה וצבעים.
בשנים האחרונות, trioxide טונגסטן כבר מועסק בייצור של חלונות electrochromic, או חלונות חכמים. חלונות אלה הן כוס חשמלית להחלפה כי שינוי תכונות העברת אור עם מתח להחיל. זה מאפשר למשתמש לצבוע את החלונות שלהם, לשנות את כמות החום או אור שעבר דרכו. עוד שימוש חדש לטונגסטן הוא בחומרי נפץ צפוף מתכת האצילה, השימוש הבולט הראשון של מכשירים אלה היה במהלך עימות בין ישראל לעזה 2008-2009.
2010 - AIST מדווח תשואה הקוונטי של 19% בפיצול המים photocatalytic עם photocatalys תחמוצת טונגסטן צזיום משופר.

Grade

WO3 (%,min.)

Impurities (%,max. )

As

Fe

Ca

(K+Na)

Co

Mg

Special

88.8

0.001

0.001

0.001

0.002

0.0005

0.0005

1st

88.5

0.001

0.001

0.001

0.002

0.001

0.0005

Mn

Ni

Si

Ti

Mo

Cu

V

P

0.0005

0.0005

0.002

0.0005

0.002

0.0005

0.0005

0.0007

--

0.0007

0.002

0.001

0.005

0.0007

0.001

0.0007

S

Cr

Al

Sb

Pb

Sn

Bi

Cd

0.0007

0.0003

0.0003

0.0002

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0007

--

0.0005

0.0005

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

 

Grade

Igniting loss(%)

Apparent density(g/cm3)

Screen size  (mesh)

Special

11.2

2~2.4

-80,100%

1st

11.5

2~2.4

 -

אריזה: בתופי ברזל מרופדים בשתי שקיות ניילון של 100 או 200 קילו נטו כל אחד.
הערה: ניתן לדון בכל דרישות ספציפיות למוצרים.

אם יש לך עניין בtrioxide טונגסטן, אל תהסס לפנות אלינו בדוא"ל מרגיש: sales@chinatungsten.com או בטלפון: +86 592 5129696.

לפרטים נוספים>>

1.Tungsten Powder

2.E-catalog of Tungsten Powder

3.Tungsten Trioxide

4.MSDS of Tungsten Powder