História
Tungstênio tem uma rica história que remonta a sua descoberta no século 18. Peter Woulfe foi o primeiro a reconhecer um novo elemento no mineral natural, wolframita. Tungsten era originalmente conhecida como volfrâmio, explicando a escolha de "W" de seu símbolo elementar. O químico sueco Carl Wilhelm Scheele contribuíram para a sua descoberta, bem como com seus estudos sobre a scheelita mineral.
Em 1841, um químico chamado Robert Oxland deu os primeiros procedimentos para a preparação de trióxido de tungstênio e tungstato de sódio. Foi-lhe concedido patentes para o seu trabalho logo depois, e é considerado o fundador da química sistemática de tungstênio.
Trióxido de tungstênio Sinônimos
óxido de tungstênio, tungstênio (IV) óxido (WO2), óxido (VI) de tungstênio (WO3), trióxido de tungstênio, tungstênio (VI) trióxido, anidrido túngstico, CAS # 1314-35-8 (WO3), pentaóxido ditungsten, undecaoxide tetratungsten, óxido de tungstênio, óxido de tungstênio (W2O5), scheelita, wolframita, óxido ferberitetungsten (W4O11),
Preparação
Óxido de tungstênio (VI), também conhecido como o trióxido de tungstênio ou anidrido túngstico, WO3, é um composto químico que contém oxigênio e tungstênio metal de transição. É obtido como intermediário na recuperação de tungstênio de seus minerais. Minérios de tungstênio são tratadas com álcali para a produção de WO3. Além disso reação com o gás carbono ou hidrogênio reduz trióxido de tungstênio para o metal puro.
2WO3 3C + calor + + 3CO2 → 2W
WO3 + calor + 3H2 → W + 3H2O
Tungstênio (VI) de óxido ocorre naturalmente na forma de hidratos, que incluem minerais: tungstite WO3 • H2O, meymacite 2H2O • WO3 e hydrotungstite (de mesma composição meymacite, no entanto, às vezes escrito como H2WO4). Estes minerais são raros muito raros minérios de tungstênio secundário.
trióxido de tungstênio pode ser preparado de diversas maneiras. CaWO4 ou scheelita, é permitida a reagir com HCl para produzir o ácido túngstico, que se decompõe em WO3 e água em altas temperaturas.
CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 calor + → H2O + WO3
Outra forma comum de sintetizar WO3 é por calcinação de paratungstato de amónio (APT), sob condições de oxidação:
(NH4) 10 [H2W12O42] • 4H2O → 12 WO3 + 11H2O =10NH3
Estrutura
A estrutura cristalina de trióxido de tungstênio é dependente da temperatura. É tetragonal em temperaturas acima de 740 ° C, ortorrômbica 330-740 ° C, monoclínica 17-330 ° C, e triclínico de -50 a 17 ° C. A estrutura mais comum de WO3 é monoclínica com grupo espacial P21 / n.
Usos
trióxido de tungstênio é usado para muitos propósitos na vida cotidiana. É freqüentemente usado na indústria para a fabricação de fósforos tungstatos tela de raios-X, para as telas à prova de fogo e sensores de gás. Devido à sua rica cor amarela, WO3 também é usado como pigmento em cerâmicas e tintas.
Nos últimos anos, o trióxido de tungstênio tem sido empregado na produção de janelas eletrocrômicas, ou janelas inteligentes. Essas janelas são de vidro eletricamente comutável que as propriedades de transmissão de luz alteram com uma voltagem aplicada. Isso permite que o usuário tom de suas janelas, mudar a quantidade de calor ou de luz que atravessa. Outro novo uso para o tungstênio é Dense Inert Metal em Explosivos, o primeiro uso notável destes dispositivos foi durante o conflito entre Israel e Gaza 2008-2009.
2010 - AIST relata um rendimento quântico de 19% na divisão de água fotocatalítica com césio reforçada photocatalys óxido de tungstênio.
|
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 |
Acendendo a perda(%) |
A densidade aparente(g/cm3) |
Tamanho da tela
(mesh) |
|
Especial |
11.2 |
2~2.4 |
-80,100% |
|
1st |
11.5 |
2~2.4 |
- |
Embalagem: Em tambores de ferro revestido com dois sacos plásticos de 100 ou 200 quilogramas de rede cada.
Nota: Quaisquer requisitos especiais para os produtos podem ser discutidos.
Se você tem algum interesse em nossos produtos, não hesite em contactar-nos por e-mail: sales@chinatungsten.com ou pelo telefone: +86 592 5129696.
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