Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van zirkoniumdioxidepoeder cas 1314-23-4 in China. Welkom bij groothandel bulk zirkoniumdioxidepoeder cas 1314-23-4 van hoge kwaliteit, te koop hier vanuit onze fabriek. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Als we overwegenzirkoniumdioxidepoederals een gangbaar keramisch materiaal dat bestand is tegen hoge- temperaturen, zouden we zijn eigenaardige rol als 'fasetransformatiemagiër' en 'stresskunstenaar' op microscopische schaal over het hoofd zien. Elk deeltje van dit poeder is een beperkt metastabiel universum, en het unieke mechanisme voor het versterken van fasetransformatie kan worden beschouwd als de ultieme prestatie in de materiaalkunde: bij kamertemperatuur is het tetragonale kristalrooster als een wond-in de lente, en wordt het op ingenieuze wijze 'bevroren' in een hoge- energietoestand door de kleine korrelgrootte; Wanneer het spanningsveld van de scheurvoortplanting het deeltje bereikt, zal het onmiddellijk zijn martensitische fasetransformatie naar de stabiele monokliene fase in gang zetten, een proces dat gepaard gaat met ongeveer 4% volume-expansie, vergelijkbaar met het plaatsen van een reeks zelf-uitzettende microscopische barrières langs het scheurpad, die de scheurtip effectief kunnen samendrukken en sluiten, waardoor de destructieve mechanische energie wordt omgezet in gunstige fasetransformatie-energie. Daarom is de waarde van zirkoniumdioxidepoeder veel meer dan de inherente hardheid en inertie ervan; het ligt in dit actieve en intelligente vermogen om op stress te reageren. - het verdraagt niet passief schade, maar verdedigt zichzelf dynamisch door middel van delicate reconstructie van roosters, waardoor de composietmaterialen die erdoor worden geconstrueerd niet alleen bestand zijn tegen extreme temperaturen, maar ook een verbazingwekkende taaiheid bezitten, waarbij ze in stilte het wonder verrichten van de omkering van broosheid naar taaiheid in de thermische barrièrecoatings van ruimtevaartmotoren of hoogwaardige kunstmatige gewrichten.


|
Chemische formule |
O2Zr |
|
Exacte massa |
122 |
|
Moleculair gewicht |
123 |
|
m/z |
122 (100.0%), 126 (33.8%), 124 (33.3%), 123 (21.8%), 128 (5.4%) |
|
Elementaire analyse |
O, 25,97; Zr, 74.03 |
Beschrijving van het gevaar h315-h318-h222-h229-h319-h335-h314, voorzorgsmaatregelen p264-p280a-p305 + P351 + p338-p310a-p321-p332 + p313-p210-p211-p251-p280i-p410 + p412-p260h-p301 + p330 + p331-p303 + p361 + p353-p405-p501a-p261-p304 + p340, bord voor gevaarlijke goederen Xi, gevaar categoriecode 36 / 37 / 38, Veiligheidsinstructies 26-36 / 37-39-36
|
|
|

Dit is ons geavanceerde productZirkoniumdioxidepoeder
Opmerking: BLOOM TECH(sinds 2008), ACHIEVE CHEM-TECH is een dochteronderneming van ons.

De gedetailleerde stappen voor het synthetiseren van zirkoniumoxide via de laboratoriumverbrandingsmethode zijn als volgt:
1. Bereiding van grondstoffen: bereid zirkoniummetaal of zirkoniumlegering voor, snijd het in kleine stukjes of poeders en bereid oxidatiemiddelen voor zoals salpeterzuur en waterstoffluoride.
2. Bereiding van zirkoniumzouten: Meng zirkoniummetaal of zirkoniumlegering met oxidatiemiddelen zoals salpeterzuur en fluorwaterstofzuur om een oxidatiereactie te ondergaan en overeenkomstige zirkoniumzouten te genereren. De chemische vergelijking voor dit proces is:
4Zr + 4HNO3(aq) + 4HF(aq) → 4Zr(NO3)4(aq) + 2H2O(l).
3. Omzetting van neerslag: laat zirkoniumzout reageren met een overmaat aan ammoniakwater om een neerslag van zirkoniumhydroxide te genereren. De chemische vergelijking voor dit proces is:
Zr(NR3)4(aq) + 4NH3·H2O(aq) → Zr (OH)4(s) + 4NH4NEE3(aq).
4. Drogen: Nadat u het neerslag van zirkoniumoxide hebt gewassen, plaatst u het in een oven of droger om te drogen om eventueel vocht te verwijderen. Tijdens het drogen moeten de temperatuur en de tijd worden gecontroleerd om de ontleding of vervorming van zirkoniumoxide te voorkomen.
5. Ontleding bij hoge temperaturen: verwarm het gedroogde zirkonia tot een hoge temperatuur om het te ontleden in zirkonia en water. De chemische vergelijking voor dit proces is:
2Zr(OH)4(s) → ZrO2(s) + 2H2O(g).
6. Slijpen en zeven: Het bij hoge- temperatuur ontlede zirkoniumoxide kan worden gemalen en gezeefd om ervoor te zorgen dat de deeltjesgrootte en morfologie voldoen aan de eisen van experimenten of industriële toepassingen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

zirkoniumdioxidepoederheeft een breed scala aan toepassingen op vele gebieden, voornamelijk vanwege de unieke fysieke eigenschappen. Met de voortdurende ontwikkeling van technologie zullen de toepassingsgebieden van zirkoniumoxide blijven uitbreiden, wat meer gemak en voordelen oplevert voor de menselijke productie en het leven
1. Auto-industrie: Vaste elektrolyten die kunnen worden gebruikt voor de productie van brandstofcellen. Deze elektrolyt laat ionen door en behoudt een hoge chemische stabiliteit, waardoor brandstofcellen efficiënt elektriciteit kunnen opwekken en de impact op het milieu kunnen verminderen.
1.1. Motorcomponenten:
Het kan worden gebruikt voor de vervaardiging van motoronderdelen voor auto's, zoals cilindervoeringen, zuigerveren, enz. Deze componenten moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen, hoge druk en wrijving, en zro2 heeft een hoge hardheid, slijtvastheid en chemische stabiliteit, die aan deze eisen kan voldoen. Door het gebruik van zirkonia kunnen de levensduur en betrouwbaarheid van motoronderdelen worden verbeterd, evenals de prestaties en efficiëntie van de motor.
1.2. Remsysteem:
Het kan worden gebruikt om wrijvingsmaterialen in remsystemen voor auto's te vervaardigen. Het remsysteem moet het voertuig snel tot stilstand kunnen brengen, dus het wrijvingsmateriaal moet een hoge wrijvingscoëfficiënt en slijtvastheid hebben. Door het te gebruiken kunnen de remprestaties en betrouwbaarheid van het remsysteem worden verbeterd en kunnen de veiligheidsprestaties van het voertuig worden verbeterd.
1.3. Brandstofcellen:
Het kan worden gebruikt voor de productie van vaste elektrolyten in brandstofcellen voor auto's. Brandstofcellen zijn apparaten die chemische energie omzetten in elektrische energie, waarbij vaste elektrolyten een belangrijk onderdeel vormen. In vaste elektrolyten van brandstofcellen kunnen hun hoge ionische geleidbaarheid en chemische stabiliteit worden gebruikt om de energiedichtheid en de levensduur van brandstofcellen te verbeteren. Door het gebruik ervan kunnen de prestaties en betrouwbaarheid van brandstofcellen worden verbeterd, kan de afhankelijkheid van traditionele brandstoffen worden verminderd en kan een milieuvriendelijker auto-energiesysteem worden bereikt.
1.4. Coating en beglazing:
Kan worden gebruikt voor autocoatings en glazuren. Coatings en glazuren kunnen het uiterlijk en de corrosieweerstand van auto's verbeteren, terwijl zirkoniumoxide een hoge hardheid en chemische stabiliteit heeft, die aan deze eisen kan voldoen. Door het gebruik van zirkoniumoxidecoating of glazuur kunnen de corrosieweerstand en de uiterlijke kwaliteit van auto's worden verbeterd.
1.5. Thermische barrièrecoating:
Het kan ook worden aangebracht als thermische barrièrecoating op motoronderdelen van auto's. Thermische barrièrecoating is een coating die de warmtestroom kan blokkeren en de temperatuur kan verlagen, waardoor motoronderdelen worden beschermd tegen schade door hoge- temperaturen. Het heeft een hoge thermische geleidbaarheid en chemische stabiliteit en kan worden gebruikt als thermische barrièrecoatingmateriaal. Door gebruik te maken van thermische barrièrecoatings kunnen de hoge-temperatuurbestendigheid en levensduur van motoronderdelen worden verbeterd.
2. Kernenergieveld: het kan worden gebruikt als neutronenabsorbeerder in kernreactoren, waardoor de snelheid van kernreacties wordt gecontroleerd en nucleaire proliferatie wordt voorkomen. Bovendien kan het ook worden gebruikt voor de vervaardiging van bekleding voor splijtstof, het beschermen van splijtstof en het voorkomen van lekkage van radioactieve stoffen.
2.1. Bekleding van kernbrandstof:
Het kan worden gebruikt voor de vervaardiging van bekledingen voor splijtstof. Bekleding van kernbrandstof is een belangrijk onderdeel in kernreactoren, die splijtstof kan beschermen tegen schade zoals hoge temperaturen en corrosie. Het heeft een hoog smeltpunt, een hoge chemische stabiliteit en uitstekende isolatieprestaties, en kan worden gebruikt als bekledingsmateriaal voor splijtstof. Door het gebruik van bekleding kan de veiligheid en betrouwbaarheid van kernreactoren worden verbeterd en kan de levensduur van splijtstof worden verlengd.
2.2. Structurele materialen voor kernreactoren:
Het kan worden gebruikt om structurele materialen voor kernreactoren te vervaardigen. De structurele materialen van kernreactoren moeten bestand zijn tegen zware omstandigheden zoals hoge temperaturen, hoge druk en hoge corrosie. Door structurele materialen van zirkoniumoxide te gebruiken, kunnen de prestaties en betrouwbaarheid van kernreactoren worden verbeterd en kan het risico op ongelukken worden verminderd.
2.3. Kernbrandstofcyclussysteem:
Zirkoniumoxide kan worden gebruikt voor de vervaardiging van componenten in splijtstofcyclussystemen. Het splijtstofcyclussysteem omvat de productie, verwerking, opslag en recycling van splijtstof en heeft een uitstekende chemische stabiliteit en corrosieweerstand, die kan worden gebruikt om verschillende componenten in het cyclussysteem te vervaardigen. Door het gebruik van componenten kan de efficiëntie en veiligheid van het splijtstofcyclussysteem worden verbeterd en kan het risico op milieuvervuiling worden verminderd.
2.4. Behandeling en opslag van radioactief afval:
Het kan worden gebruikt voor de behandeling en opslag van radioactief afval. Radioactief afval heeft een sterke radioactiviteit en toxiciteit en veroorzaakt grote schade aan mens en milieu. Het kan worden gebruikt voor de vervaardiging van structurele materialen en afdichtingsmaterialen in de behandelings- en opslagfaciliteiten voor radioactief afval. Door materialen te gebruiken kunnen de veiligheid en betrouwbaarheid van faciliteiten voor de behandeling en opslag van radioactief afval worden verbeterd en kan de impact op het milieu en de mens worden verminderd.
3. Biomedisch gebied: Vanwege zijn biocompatibiliteit en bioactiviteit wordt het gebruikt als biomateriaal op biomedisch gebied. Het kan worden gebruikt voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen zoals kunstmatige gewrichten, tandheelkundige implantaten en medicijndragers. Bovendien kan het ook worden gebruikt op gebieden zoals biologische beeldvorming en medicijnafgifte.
3.1. Biomaterialen:
Het kan worden gebruikt als biomateriaal voor herstel en vervanging van menselijk hard weefsel. Vanwege de hoge hardheid, hoge slijtvastheid en uitstekende biocompatibiliteit wordt het veel gebruikt op gebieden als orale reparatie en orthopedische implantaten. Alle keramische tanden van zirkonia hebben bijvoorbeeld de voordelen van esthetiek, hoge sterkte en goede biocompatibiliteit, waardoor ze een van de voorkeursmaterialen zijn voor tandrestauratie. Bovendien worden botimplantaten van zirkoniumoxide ook veel gebruikt bij orthopedische operaties, die beschadigd botweefsel kunnen vervangen en de herstelsnelheid en kwaliteit van leven van patiënten kunnen verbeteren.

3.2. Geneesmiddeldrager:
Het kan worden gebruikt als medicijndrager om medicijnen op het oppervlak of aan de binnenkant te wikkelen, waardoor een gerichte afgifte en langdurige afgifte van medicijnen wordt bereikt. Deze medicijndrager heeft de voordelen van een goede doelgerichtheid, controleerbare medicijnafgifte en minimale schade aan normale weefsels. Door geneesmiddelen te combineren met zirkoniumoxide kan de werkzaamheid van geneesmiddelen worden verbeterd en kunnen bijwerkingen worden verminderd, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geboden voor de behandeling van ziekten zoals tumoren en ontstekingen.
3.3. Bio-imaging:
Het kan worden gebruikt als biologisch beeldvormend middel voor medische beeldvormingsonderzoeken. Nanodeeltjes kunnen bijvoorbeeld dienen als röntgencontrastmiddelen om het contrast en de helderheid van beelden in CT-scans te verbeteren. Bovendien kan het ook dienen als een middel voor magnetische resonantiebeeldvorming om de resolutie en het contrast van MRI-beelden te verbeteren. Deze biologische beeldvormende middelen hebben de voordelen van veiligheid, efficiëntie en gevoeligheid, waardoor artsen nauwkeurigere diagnostische informatie kunnen krijgen.
3.4. Organisatorische techniek:
Het kan worden gebruikt als basismateriaal bij weefselmanipulatie en biedt een geschikte omgeving voor celgroei en weefselregeneratie. Dit steigermateriaal heeft een uitstekende biocompatibiliteit en verwerkbaarheid, die zich aan cellen kan binden en weefselregeneratie kan bevorderen. Door het te combineren met andere biomaterialen kunnen weefselmanipulatiesteigers met specifieke vormen en functies worden geconstrueerd, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de behandeling van ziekten zoals wondherstel en orgaantransplantatie.
Het heeft een uitgebreide toepassingswaarde op het gebied van de biogeneeskunde. Door het te gebruiken kunnen diverse biomedische materialen en apparatuur met hoge-prestaties en hoge-kwaliteit worden ontwikkeld, die een betere bescherming van de menselijke gezondheid bieden. Met de voortdurende ontwikkeling van de technologie zal het toepassingsgebied van zirkoniumoxide op biomedisch gebied blijven groeien, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor toekomstige gezondheidszorg en ziektebehandeling.
4. Gasturbine: Plasmagespoten thermische barrièrecoating van zirkoniumoxide heeft grote vooruitgang geboekt bij de toepassing van gasturbines in de luchtvaart en industrie, en is tot op zekere hoogte gebruikt in het turbinegedeelte van gasturbines. Omdat deze coating de temperatuur van gas-gekoelde hoge- onderdelen met 50 ~ 200 graden kan verlagen, kan het de duurzaamheid van hoge- onderdelen aanzienlijk verbeteren, of het mogelijk maken om de gastemperatuur te verhogen of de vraag naar koelgas te verminderen om de temperatuur gedragen door hoge- onderdelen onveranderd te houden, om zo de efficiëntie van de motor te verbeteren.
5. Keramische materialen:zirkoniumdioxidepoederwordt gebruikt als grondstof voor de ovenindustrie vanwege de hoge brekingsindex, het hoge smeltpunt en de sterke corrosieweerstand. Piëzo-elektrische keramische producten omvatten filters, luidsprekers, ultrasone akoestische onderwaterdetectoren, enz. Er zijn ook keramiek voor dagelijks-gebruik (industrieel keramisch glazuur), zirkoniumstenen en zirkoniumbuizen voor het smelten van edelmetalen, enz. Nano-zirkoniumoxide kan ook worden gebruikt als matrixmateriaal voor polijstmiddelen, schurende deeltjes, piëzo-elektrische keramiek, precisiekeramiek, keramische glazuren en hoge- temperatuurpigmenten.
6. Andere: Bovendien kan zirkoniumoxide worden gebruikt bij de vervaardiging van witgloeiende gaslampen, email, wit glas, vuurvaste smeltkroezen, enz. Radiografie. Schurende materialen. Samen met yttrium wordt het gebruikt voor de productie van lichtbronlampen, condensatormateriaal voor dikke filmcircuits en een piëzo-elektrische kristaltransducerformule in een infraroodspectrometer.
Populaire tags: zirkoniumdioxidepoeder cas 1314-23-4, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop








