Trióxido de tungsténio

Trióxido de tungsténio

História

           O tungstênio tem uma rica história que remonta à sua descoberta durante o século XVIII. Peter Woulfe foi o primeiro a reconhecer um novo elemento no mineral natural, a wolframita. Tungstênio foi originalmente conhecido como wolfram, explicando a escolha de "W" para o seu símbolo elementar. O químico sueco Carl Wilhelm Scheele contribuiu também para sua descoberta com seus estudos sobre o mineral scheelite.
           Em 1841, um químico chamado Robert Oxland deu os primeiros procedimentos para Trióxido de tungsténio E tungstato de sódio. Ele foi concedido patentes para seu trabalho logo depois, e é considerado o fundador da química sistemática do tungstênio.           

Tungstênio Trioxido Sinônimos

           Óxido de tungsténio (IV) (WO2), óxido de tungsténio (VI) (WO3), trióxido de tungsténio, trióxido de tungsténio (VI), anidrido tungs tico, CAS # 1314-35-8 (WO3), pentaóxido de ditungsténio, Óxido de tungsténio, óxido de tungsténio (W2O5), scheelite, wolframite, óxido de ferberitetungsten (W4O11),           

Preparação

           O óxido de tungsténio (VI), também conhecido como trióxido de tungsténio ou anidrido tungs tico, WO3, é um composto químico contendo oxigénio e o tungsténio de metal de transição. É obtido como um intermediário na recuperação de tungstênio de seus minerais. Os minérios de tungsténio são tratados com álcalis para produzir WO3. Uma reacção posterior com carbono ou hidrogénio gasoso reduz o trióxido de tungsténio ao metal puro.

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

O óxido de tungstênio (VI) ocorre naturalmente na forma de hidratos, que incluem minerais: tungstite WO3 • H2O, meymacite WO3 • 2H2O e hidrotungstite (da mesma composição como meymacite, porém às vezes escrito como H2WO4). Estes minerais são raros a minerais de tungstênio secundário muito raros.
             O trióxido de tungsténio pode ser preparado de várias maneiras diferentes. CaWO4, ou scheelite, é deixada reagir com HCl para produzir ácido tungstico, que se decompõe em WO3 e água a altas temperaturas.

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

Outra maneira comum de sintetizar WO3 é por calcinação de paratungstate de amónio (APT) em condições oxidantes:

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

Estrutura

          

A estrutura cristalina do trióxido de tungstênio é dependente da temperatura. É tetragonal a temperaturas acima de 740 ° C, ortorrômbica de 330 a 740 ° C, monoclínica de 17 a 330 ° C e triclínica de -50 a 17 ° C. A estrutura mais comum de WO3 é monoclínica com o grupo espacial P21 / n.

Usos

Trióxido de tungsténioTrióxido de tungstênio é usado para muitas finalidades na vida cotidiana. É freqüentemente usado na indústria para fabricar tungstatos para fósforos de tela de raios X, para telas ignífugas e em sensores de gás. Devido à sua cor amarela rica, WO3 também é usado como um pigmento em cerâmica e tintas.
             Nos últimos anos, trióxido de tungstênio tem sido empregado na produção de janelas eletrocrômicas, ou janelas inteligentes. Estas janelas são eletricamente vidro comutável que alteram as propriedades de transmissão de luz com uma tensão aplicada. Isso permite que o usuário tint suas janelas, alterando a quantidade de calor ou luz passando. Outro uso novo para o tungstênio está em Dense Inert Metal Explosives, o primeiro uso notável desses dispositivos foi durante o conflito Israel-Gaza 2008-2009.
             2010- AIST relata um rendimento quântico de 19% na separação de água fotocatalítica com fotocatalisadores de óxido de tungstênio reforçados com césio.

Grau

WO3 (%,min.)

Impurezas (%,max. )

As

Fe

Ca

(K+Na)

Co

Mg

Especial

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

 

Grau

Igniting loss(%)

Densidade aparente(g/cm3)

Tela tamanho (malha)

Especial

11.2

2~2.4

-80,100%

1st

11.5

2~2.4

 -

Embalagem: Em tambores de ferro forrado com dois plásticos Sacos de 100 ou 200 kg net cada.
Nota: Qualquer exigência específica para os produtos pode ser Discutido.

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