рядом1

Продукты

Руководствуясь концепцией «промышленного дизайна», мы производим и поставляем высокочистые оксиды редких металлов и высокочистые солевые соединения, такие как ацетаты и карбонаты, для передовых отраслей промышленности, например, фторирования и производства катализаторов, по OEM-заказам. В зависимости от требуемой чистоты и плотности, мы можем оперативно выполнять как оптовые, так и мелкосерийные заказы образцов. Мы также открыты для обсуждения новых соединений.
  • Тетрахлорид гафния

    Тетрахлорид гафния

    Тетрахлорид гафния (HfCl₄)HfCl₄ — это ценное неорганическое соединение, широко используемое в качестве прекурсора при синтезе высокотемпературной керамики, люминофорных материалов для мощных светодиодов (LED) и гетерогенных катализаторов. Примечательно, что он обладает исключительной кислотностью Льюиса, что делает его высокоэффективным в полимеризации олефинов и различных органических превращениях. Благодаря расширению применения в полупроводниковом производстве, аэрокосмической технике и электронных материалах следующего поколения, глобальный спрос на HfCl₄ демонстрирует устойчивый рост. Однако его промышленное производство остается технически сложным — требуя строгого контроля процесса, сверхчистого сырья и соблюдения жестких экологических норм, норм охраны здоровья и безопасности труда (EHS). Учитывая его ключевую роль в создании высокоэффективных функциональных материалов и специальных катализаторов, HfCl₄ все чаще признается стратегическим сырьем для передовой материаловедения и синтеза тонкой химии.

    Гафний, 72Hf
    Появление Стальной серый
    Атомный номер (Z) 72
    Фаза при СТП Твердый
    Температура плавления 2506 K (2233℃, 4051 ℉)
    Температура кипения 4876 K (4603 ℃, 8317 ℃)
    Плотность (при 20℃) 13,281 г/см3
    Когда жидкость (при температуре плавления) 12 г/см3
    Теплота плавления 27,2 кДж/моль
    Теплота испарения 648 кДж/моль
    Молярная теплоемкость 25,73 Дж/(моль·К)
    Удельная теплоемкость 144,154 Дж/(кг·К)

    Стандарт предприятия: тетрахлорид гафния чистотой 5N.

    Символ Li 7 (ppb) Be 9 (ppb) Na 23 (ppb) Mg 24 (ppb) Al 27 (ppb) K 39 (ppb) Ca 40 (ppb) V 51 (ppb) Cr 52 (ppb) Mn 55 (ppb) Fe 56 (ppb) Co 59 (ppb) Ni 60 (ppb) Cu 63 (ppb) Zn 66 (ppb) Ga 69 (ppb) Ge 74 (ppb) Sr 87 (ppb)
    УМХТ5Н 0,371 2.056 17.575 6.786 87.888 31.963 66.976 0.000 74.184 34.945 1413.776 21.639 216.953 2.194 20.241 12.567 8.769 3846.227
    Zr 90 (ppb) Nb 93 (ppb) Mo98 (ppb) Pd106 (ppb) Ag 107 (ppb) As 108 (ppb) Cd 111 (ppb) В 115 (ppb) Sn 118 (ppb) Sb 121 (ppb) Ti131 (ppb) Ba 138 (ppb) W 184 (ppb) Au -2197 (ppb) Hg 202 (ppb) Tl 205 (ppb) Pb 208 (ppb) Ви 209 (ppb)
    41997.655 8.489 181.362 270.662 40.536 49.165 5.442 0,127 26.237 1.959 72.198 0,776 121.391 1707.062 68.734 0,926 14.582 36.176

    Комментарий: Вышеуказанные параметры были определены методом ICP-MS.

    Тетрахлорид гафния (HfCl₄) — бесцветное кристаллическое вещество с молекулярной массой 320,30 г/моль и регистрационным номером CAS 13499-05-3. Плавится при 320 °C и сублимируется примерно при 317 °C при атмосферном давлении. Соединение чрезвычайно гигроскопично и экзотермически и интенсивно реагирует с влагой, что требует хранения в безводных инертных атмосферных условиях (например, аргоне или азоте) в герметично закрытых контейнерах. Из-за высокой коррозионной активности прямой контакт с кожей или глазами может привести к сильным химическим ожогам. Как коррозионно-опасное вещество класса 8 (UN2509), при обращении с ним требуется соответствующее индивидуальное защитное оборудование (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки и средства защиты органов дыхания в местах возможного образования пыли.

    Для чего используется тетрахлорид гафния?

    Тетрахлорид гафния (HfCl₄)Это универсальное неорганическое соединение, которое благодаря своим уникальным химическим свойствам находит широкое применение во многих высокотехнологичных областях:

    - Полупроводники и электронные материалы: Он служит ключевым прекурсором для получения материалов с высокой диэлектрической проницаемостью (таких как диоксид гафния), используемых в изоляционных слоях затворов транзисторов для значительного повышения производительности микросхем. Он также широко применяется в процессах химического осаждения из газовой фазы (CVD) для нанесения тонких пленок металлического гафния или соединений гафния, используемых в высокопроизводительных транзисторах, запоминающих устройствах и т. д.

    - Сверхвысокотемпературная керамика и аэрокосмическая промышленность: Используется в производстве сверхвысокотемпературных керамических материалов, обладающих превосходной термостойкостью, износостойкостью и коррозионной стойкостью. Эта керамика подходит для экстремальных условий, таких как горячие участки авиационных двигателей и сопла ракет. Кроме того, она может использоваться в материалах для корпусирования мощных светодиодов для улучшения теплоотвода и увеличения срока службы устройств.

    - Катализ и органический синтез: Являясь эффективным катализатором Льюиса, он способствует таким реакциям, как полимеризация олефинов (например, в качестве прекурсора для катализаторов Циглера-Натта), этерификация спиртов и кислот, ацилирование и 1,3-диполярные циклоприсоединения, повышая скорость реакции и селективность. Он также используется в тонком химическом синтезе ароматизаторов и фармацевтических препаратов.

    - Атомная промышленность: Благодаря своей высокой термической и химической стабильности, он применяется в системах охлаждения ядерных реакторов и в качестве покрытий для ядерного топлива, повышая коррозионную стойкость и термическую стабильность.

    - Энергетический сектор: Используется в качестве сырья для синтеза твердых электролитных материалов, таких как фосфат гафния лития, для разработки литиевых батарей с высокой ионной проводимостью. Также служит прекурсором для высокоемкостных катодных материалов в литий-ионных и натрий-ионных батареях.

    - Разделение циркония и гафния: Используя разницу в летучести тетрахлорида циркония и тетрахлорида гафния, их можно эффективно разделить с помощью фракционной дистилляции или газовой хроматографии. Это важный промышленный метод получения чистого гафния.

    В заключение, тетрахлорид гафния играет незаменимую роль в полупроводниках, перспективных материалах, катализе, ядерной энергетике и новых энергетических секторах, утвердившись в качестве основного сырья в современных высокотехнологичных отраслях промышленности.

     

     

  • Порошок оксида ванадия(V) высокой чистоты (V2O5) Мин. 98% 99% 99,5%

    Порошок оксида ванадия(V) высокой чистоты (V2O5) Мин. 98% 99% 99,5%

    Пентаоксид ванадияПредставляет собой кристаллический порошок от желтого до красного цвета. Слабо растворим в воде и плотнее воды. Контакт с веществом может вызвать сильное раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек. Может быть токсичен при проглатывании, вдыхании и всасывании через кожу.

  • Нитрат висмута(III) Bi(NO3)3·5H2O, класс AR/CP, чистота 99%.

    Нитрат висмута(III) Bi(NO3)3·5H2O, класс AR/CP, чистота 99%.

    Нитрат висмута(III)Это соль, состоящая из висмута в катионной степени окисления +3 и нитрат-анионов, наиболее распространенной твердой формой которой является пентагидрат. Она используется в синтезе других соединений висмута.

  • [Копия] Порошок оксида висмута(III) (Bi2O3) с содержанием примесей 99,999%.

    [Копия] Порошок оксида висмута(III) (Bi2O3) с содержанием примесей 99,999%.

    Триоксид висмута(Bi2O3) — наиболее распространенный в коммерческом использовании оксид висмута. Он используется в качестве прекурсора для получения других соединений висмута.триоксид висмутаНаходит специализированное применение в оптическом стекле, огнестойкой бумаге и, все чаще, в рецептурах глазури, где заменяет оксиды свинца.

  • Бромид лития (LiBr)

    Бромид лития (LiBr)

    Бромид лития (LiBr)Гигроскопическое соединение, состоящее из лития и брома, широко используется в промышленности и химической отрасли благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам. Синтезируется оно посредством реакций, таких как обработка карбоната лития бромистоводородной кислотой или реакция гидроксида лития с бромом, в результате чего образуются кристаллические гидраты, отличающиеся от других бромидов щелочных металлов.

     

  • Триметилалюминий (ТМАИ)

    Триметилалюминий (ТМАИ)

    Триметилалюминий (ТМАИ) является важнейшим сырьевым материалом для производства других металлоорганических соединений, используемых в процессах атомно-слоевого осаждения (АЛО) и химического осаждения из газовой фазы (ХПГ).

    Триметилалюминий представляет собой одно из простейших органических соединений алюминия. Хотя его название предполагает мономерную структуру, на самом деле он имеет формулу Al2(CH3)6 (сокращенно Al2Me6 или TMAI) и существует в виде димера. Эта бесцветная жидкость пирофорна и играет важную роль в промышленности, будучи тесно связана с триэтилалюминием.

    Компания UrbanMines входит в число ведущих поставщиков триметилалюминия (ТМАИ) в Китае. Благодаря передовым технологиям производства, мы предлагаем ТМАИ с различной степенью чистоты, специально разработанный для применения в полупроводниковой, солнечной и светодиодной промышленности.

  • Гидроксид бария (дигидроксид бария) Ba(OH)2∙ 8H2O 99%

    Гидроксид бария (дигидроксид бария) Ba(OH)2∙ 8H2O 99%

    гидроксид барияхимическое соединение с химической формулойBa(OH)2Барит – это белое твердое вещество, растворимое в воде; полученный раствор называется баритовой водой и имеет сильную щелочность. Гидроксид бария также известен под другими названиями: едкий барит, гидрат бария. Моногидрат (x = 1), известный как барит или баритовая вода, является одним из основных соединений бария. Этот белый гранулированный моногидрат является обычной торговой формой.Октагидрат гидроксида барияБарий, как источник кристаллического бария с низкой растворимостью в воде, представляет собой неорганическое химическое соединение, являющееся одним из наиболее опасных химических веществ, используемых в лаборатории.Ba(OH)2.8H2OЭто бесцветный кристалл при комнатной температуре. Его плотность составляет 2,18 г/см³, он водорастворим и кислый, токсичен, может вызывать повреждения нервной и пищеварительной систем.Ba(OH)2.8H2OОбладает едкими свойствами, может вызывать ожоги глаз и кожи. При проглатывании может вызывать раздражение пищеварительного тракта. Примеры реакций: • Ba(OH)2·8H2O + 2NH4SCN = Ba(SCN)2 + 10H2O + 2NH3

  • Карбонат никеля(II) (карбонат никеля) (содержание Ni не менее 40%) Cas 3333-67-3

    Карбонат никеля(II) (карбонат никеля) (содержание Ni не менее 40%) Cas 3333-67-3

    Карбонат никеляЭто светло-зеленое кристаллическое вещество, нерастворимое в воде, являющееся источником никеля, которое легко может быть преобразовано в другие соединения никеля, такие как оксид, путем нагревания (прокаливания).

  • Порошок оксида вольфрама (VI) (триоксид вольфрама и синий оксид вольфрама)

    Порошок оксида вольфрама (VI) (триоксид вольфрама и синий оксид вольфрама)

    Оксид вольфрама(VI), также известный как триоксид вольфрама или вольфрамовый ангидрид, представляет собой химическое соединение, содержащее кислород и переходный металл вольфрам. Он растворим в горячих щелочных растворах. Нерастворим в воде и кислотах. Слабо растворим в плавиковой кислоте.

  • Коллоидный пентоксид сурьмы Sb2O5 широко используется в качестве огнезащитной добавки.

    Коллоидный пентоксид сурьмы Sb2O5 широко используется в качестве огнезащитной добавки.

    Коллоидный пентоксид сурьмыПолучение осуществляется простым методом, основанным на системе обратного окисления. Компания UrbanMines провела детальное исследование влияния экспериментальных параметров на стабильность коллоидов и распределение размеров конечных продуктов. Мы специализируемся на предложении коллоидного пентоксида сурьмы в широком диапазоне марок, разработанных для конкретных применений. Размер частиц варьируется от 0,01-0,03 нм до 5 нм.

  • Порошок диоксида титана (TiO2) чистотой не менее 95% 98% 99%

    Порошок диоксида титана (TiO2) чистотой не менее 95% 98% 99%

    Диоксид титана (TiO2)Диоксид титана (TiO2) — это ярко-белое вещество, используемое в основном в качестве насыщенного красителя в широком спектре распространенных продуктов. Ценимый за свой ультрабелый цвет, способность рассеивать свет и устойчивость к ультрафиолетовому излучению, TiO2 является популярным ингредиентом, присутствующим в сотнях продуктов, которые мы видим и используем каждый день.

  • Оксид тантала (V) (Ta2O5 или пентоксид тантала) чистотой 99,99% Cas 1314-61-0

    Оксид тантала (V) (Ta2O5 или пентоксид тантала) чистотой 99,99% Cas 1314-61-0

    Оксид тантала (V) (Ta2O5 или пентоксид тантала)Это белое, стабильное твердое соединение. Порошок получают путем осаждения кислотного раствора, содержащего тантал, фильтрации осадка и прокаливания фильтрационного осадка. Его часто измельчают до желаемого размера частиц для удовлетворения различных требований к применению.

12345Далее >>> Страница 1 / 5