Zuiver zinkoxide CAS 1314-13-2
video
Zuiver zinkoxide CAS 1314-13-2

Zuiver zinkoxide CAS 1314-13-2

Productcode: BM-2-6-076
Engelse naam: Zinkoxide
CAS-nr.: 1314-13-2
Molecuulformule: OZn
Molecuulgewicht: 81,39
EINECS-nr.: 215-222-5
MDL-nr.: MFCD00011300
Hs-code: 28170000
Belangrijkste markt: VS, Australië, Brazilië, Japan, VK, Nieuw-Zeeland, Canada enz.
Fabrikant: BLOOM TECH Yinchuan-fabriek
Technologiedienst: R&D-afdeling-1
Gebruik: Farmacokinetisch onderzoek, receptorresistentietest enz.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van zuiver zinkoxide cas 1314-13-2 in China. Welkom bij groothandel bulk hoogwaardige pure zinkoxide cas 1314-13-2 te koop hier vanuit onze fabriek. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.

 

Zuiver zinkoxideis een anorganische stof met de chemische formule van ZnO, wit poeder of zeshoekig kristal. Het is geurloos, smaakloos en zandloos. Het wordt geel bij verhitting, en wordt weer wit na afkoeling, en sublimeert bij verhitting tot 1800 graden. Het dekvermogen is de helft van dat van titaniumdioxide en zinksulfide. De kleurkracht is tweemaal zo groot als die van basisch loodcarbonaat. Het is een zinkoxide. Het is onoplosbaar in water, oplosbaar in zuren en sterke basen. Zinkoxide is een veelgebruikt chemisch additief dat veel wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen, silicaatproducten, synthetisch rubber, smeerolie, verfcoatings, zalven, lijmen, voedsel, batterijen, vlamvertragers en andere producten. Zinkoxide heeft een grote energiebandafstand en excitonbindingsenergie, hoge transparantie en uitstekende luminescentieprestaties bij kamertemperatuur. Het wordt veel gebruikt in LCD-schermen, dunne-filmtransistors, licht-emitterende diodes en andere producten op het gebied van halfgeleiders. Bovendien begonnen micro-zinkoxidedeeltjes als nano-materiaal ook een rol te spelen op aanverwante gebieden.

Produnct Introduction

Chemische formule

OZn

Exacte massa

80

Moleculair gewicht

81

m/z

80 (100.0%), 82 (57.4%), 84 (38.6%), 83 (8.4%), 86 (1.3%)

Elementaire analyse

O, 19,66; Zn, 80,34

CAS 1314-13-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

pure zinc oxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Zuiver zinkoxidebestaat voornamelijk in de vorm van wit poeder of rood zinkerts. De kleine hoeveelheid onzuiverheden zoals mangaan in rood zinkerts zorgt ervoor dat het erts geel of rood lijkt. Wanneer zinkoxidekristallen worden verwarmd, zal een kleine hoeveelheid zuurstofatomen overstromen (0,007% van het totale aantal zuurstofatomen overstromen bij 800 graden Celsius), waardoor de substantie geel lijkt. Wanneer de temperatuur daalt, wordt het kristal weer wit.

(1) Rubberindustrie

Gebruikt in de rubber- of kabelindustrie als vulkaniseermiddel, versterkingsmiddel en kleurmiddel voor natuurlijk rubber, synthetisch rubber en latex, om rubber een goede corrosieweerstand, scheurweerstand en elasticiteit te geven. De kleurstof en vulstof van wit rubber worden gebruikt als vulkanisatiemiddelen in chloropreenrubber, en die met kleine deeltjes (ongeveer 0,1 μm groot) kunnen worden gebruikt als lichtstabilisatoren voor kunststoffen zoals polyolefinen of polyvinylchloride. De thermische geleidbaarheid van typisch puur siliconenrubber is relatief laag; Door het toevoegen van ZnO thermisch geleidend poeder kan de thermische geleidbaarheid van siliconenrubber worden verbeterd terwijl de hoge weerstand behouden blijft. Zelfs bij relatief lage vulgehaltes kan de toevoeging van vulstoffen op nanoschaal een hoge thermische geleidbaarheid bereiken. Vanwege de zwakke interactie tussen het oppervlak van nanodeeltjes en polymeren hebben ZnO-nanodeeltjes echter de neiging om samen te aggregeren en grote deeltjes- te vormen in de polymeermatrix, wat de mechanische eigenschappen van rubber beïnvloedt.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(2) Textielindustrie

 

Voor textielcoatings heeft waterdicht en zelfreinigend textiel veelbelovende commerciële toepassingen in militair en dagelijks gebruik. Zelfreinigend en waterdicht textiel helpt vlekken op kleding te voorkomen en beschermt het lichaam tegen schadelijke UV-stralen in zonlicht. Bovendien zijn nanogestructureerde ZnO-coatings beter ademend en effectiever als UV-blokkers dan hun tegenhangers.

(3) Farmaceutische en cosmetische industrie

 

Zinkoxide wordt in de tandheelkunde gebruikt, voornamelijk als ingrediënt in tandpasta en ook als tijdelijke vulling. ZnO wordt ook gebruikt in verschillende soorten voedingsproducten en voedingssupplementen om essentieel voedingszink te leveren. Het gebruik van ZnO-nanodeeltjes in zonnebrandcrème bevat stroperige formuleringen die niet gemakkelijk op de huid zijn aan te brengen en niet aantrekkelijk zijn in termen van schoonheid. Omdat ze ultraviolette straling kunnen absorberen, werden deze producten in gezichtscrème gebruikt. Zinkoxide kan ook worden gebruikt als pasta voor tandheelkundige restauraties.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(4) Katalytische industrie

 

Elektronengatparen worden onder de lichtintensiteit gegenereerd door oxidatie- of reductiereacties die plaatsvinden op het oppervlak van de katalysator. In de aanwezigheid van fotokatalysatoren kunnen organische verontreinigende stoffen direct worden geoxideerd door door foto gegenereerde gaten of indirect worden geoxideerd door reacties met reactieve zuurstofsoorten (ROS). Veel voorkomende katalysatoren zijn onder meer ZnO, dat fotokatalytische activiteit kan vertonen onder de intensiteit van ultraviolet licht. ZnO heeft een slechte stabiliteit en een lage gevoeligheid voor fotocorrosie. Zinkoxide zorgt echter voor een betere stabiliteit, betere kristalliniteit en kleinere defecten. Het toevoegen van andere componenten kan de fotokatalytische activiteit van ZnO verder verbeteren en het zichtbare spectrale bereik van zinkoxide vergroten.

(5) Elektronische industrie

 

Zinkoxide is een belangrijk nieuw type halfgeleider met brede toepassingen op het gebied van elektronica en elektrotechniek. Dankzij de brede energieband (3,37 eV) en de hoge bindingsenergie (60 meV) bij kamertemperatuur kan zinkoxide worden gebruikt in opto-elektronische en elektronische apparaten, apparaten die akoestische oppervlaktegolven uitzenden, veldzenders, sensoren, ultraviolette lasers en zonnecellen.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(6) Overige velden

 

Organische synthesekatalysatoren en ontzwavelingsmiddelen worden gebruikt als matrices voor analytische reagentia, referentiereagentia, fluorescentiemiddelen en lichtgevoelige materialen.
In de kunstmestindustrie wordt ruw gas gebruikt voor nauwkeurige ontzwaveling bij de synthese van ammoniak, aardolie, chemische ontzwaveling van aardgas, en diepe ontzwavelings- en zuiveringsprocessen van industrieel ruw gas en olie, zoals de productie van methanol en waterstof.
Gebruikt voor elektrostatisch nat kopiëren, droog transfer printen, laserfaxcommunicatie, elektrostatische opname van elektronische computers en bestanden voor het maken van elektrostatische platen.

 

Gebruikt in de plasticindustrie, zonnebrandcrème-cosmeticaserieproducten, speciale keramische producten, speciale functionele coatings en verwerking van textielhygiëne.

Farmaceutisch middel, gebruikt als samentrekkend middel, voor het maken van zalven, zinkpasta's en rubberpasta's.
Gebruikt als wit pigment, is de kleurkracht ervan inferieur aan die van titaniumdioxide en lithopoon. Gebruikt voor het kleuren van ABS-hars, polystyreen, epoxyhars, fenolhars, aminohars, polyvinylchloride, evenals verven en inkten. Gebruikt voor de productie van pigmenten zoals zinkchroomgeel, zinkacetaat, zinkcarbonaat, zinkchloride, enz.

zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
zinc oxide uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Productie van elektronische lasermaterialen, fosforen, katalysatoren en magnetische materialen.
Het wordt ook gebruikt bij de productie van gelakte stoffen, cosmetica, email, leer, enz.
Gebruikt voor bedrukken en verven, papierproductie, lucifers, farmaceutische industrie, glasindustrie, enz.
Zinkoxide is een voedingsstofverrijker die geschikt is als zinksupplement bij de voerverwerking.

Discovering History

De mens heeft geleerd te gebruikenzuiver zinkoxidelange tijd als coating of uitwendig medicijn gebruikt, maar de geschiedenis van de ontdekking van zinkoxide is moeilijk te traceren.

 
In 200 voor Christus

de Romeinen hadden al geleerd messing te produceren door koper te laten reageren met zinkerts dat zinkoxide bevatte. Zinkoxide wordt in een verticale oven omgezet in zinkdamp en voor reactie in het rookkanaal gerold. Dioscorides introduceerde dit ook.

 
In de 12e eeuw na Christus

Indianen raakten vertrouwd met zink en zinkmineralen en begonnen zink op primitieve manieren te ruiken. Zinksmelttechnologie werd in de 17e eeuw in China geïntroduceerd.

 
In 1743, Bristol

Engeland richtte de eerste zinksmelterij in Europa op.

 
In 1834

het werd eerst een aquarelpigment, maar het is moeilijk op te lossen in olie. Het probleem werd echter al snel opgelost door het nieuwe productieproces voor zinkoxide.

 
In 1845

Leclerc begon in Parijs met de massaproductie van zinkwitte olieverf

 
In 1850

zinkoxide werd populair in heel Europa.

 
Aan het einde van de 19e eeuw

de zuiverheid van zinkoxide was zo hoog dat sommige kunstenaars hun schilderijen bedekten met zinkwit als basiskleur, maar deze schilderijen vertoonden na honderd jaar scheuren.

 
In de tweede helft van de 20e eeuw

zinkoxide werd vooral gebruikt in de rubberindustrie.

 
In de jaren zeventig

het op een na grootste gebruik van zinkoxide was als additief voor fotokopieerpapier, maar in de 21e eeuw is de praktijk van het gebruik van zinkoxide als additief voor fotokopiepapier geleidelijk afgeschaft.

Het onderzoeksteam onder leiding van professor Shouhiko Nakamura van de Shimane Universiteit synthetiseerde zinkoxidedeeltjes met een diameter van ongeveer 10 nanometer en behandelde ze met speciale technieken om ze fluorescerende eigenschappen te geven. Dit type nanodeeltje zendt relatief stabiel licht uit en kan meer dan 24 uur meegaan, maar de productiekosten bedragen minder dan één procent van die van groen fluorescerend eiwit.

 
Van 1 tot 15 november 2008

onderzoekers voedden experimentele muizen met een eiwit dat dit deeltje bevatte en maakten met succes beelden van het deeltje dat licht uitstraalde in het lichaam van de muis.

 
 
Op 18 november 2008

De Shimane Universiteit in Japan heeft de ontwikkeling aangekondigd van een zinkoxide-nanodeeltje dat fluorescentie kan uitzenden onder bestraling met licht. De luminescentie is stabiel en veilig, en kan worden toegepast op de meest geavanceerde medische terreinen.

 

Zonnebrandcrème-efficiëntie van zuiver zinkoxide: de UV-verstrooiingssnelheid van ZnO met een deeltjesgrootte van 20 nm is 1,7 maal die van TiO2

De UV-verstrooiingsefficiëntie van ZnO met een deeltjesgrootte van 20 nm is aanzienlijk beter dan die van TiO ₂

Volgens de lichtverstrooiingstheorie en experimentele gegevens van nanomaterialen kan, wanneer de deeltjesgrootte van zinkoxide (ZnO) en titaniumdioxide (TiO₂) beide 20 nm zijn, de ultraviolette (UV) verstrooiingssnelheid van ZnO 1,7 maal die van TiO₂ bereiken. Dit verschil is te wijten aan de bijpassende mate van brekingsindex, deeltjesgrootte en lichtgolflengte tussen de twee, evenals aan het oppervlakte-effect van de nanodeeltjes. Specifiek gemanifesteerd als:

 
 

Brekingsindex verschil

De brekingsindex van ZnO is 2,03, terwijl die van TiO₂ (rutieltype) 2,71 is. Hoewel TiO₂ een hogere brekingsindex heeft, heeft ZnO een betere verstrooiingsefficiëntie voor UVA (320-400 nm) en UVB (280-320 nm) bij een deeltjesgrootte van 20 nm. Dit komt omdat de deeltjesgrootte ervan beter overeenkomt met de golflengte van ultraviolet licht, wat in overeenstemming is met de wet van de Mie-verstrooiingstheorie dat "de verstrooiingsefficiëntie het hoogst is wanneer de verhouding tussen deeltjesgrootte en golflengte dicht bij 0,1 ligt".

 
 
 

Spectraal dekkingsbereik

ZnO heeft een afschermingspercentage van meer dan 95% voor UVA en dekt het grootste deel van de langegolf-UVA (380-400 nm), terwijl TiO ₂ zich meer richt op UVB en kortegolf-UVA (320-350 nm). ZnO zorgt voor een efficiënte verstrooiing van ultraviolette straling over het gehele golflengtebereik door middel van uniforme dispersietechnologie.

 
 
 

Zichtbare lichtdoorlatendheid

20nm ZnO bereikt een hoge UV-bescherming terwijl de zichtbare lichttransmissie van meer dan 85% behouden blijft, waardoor het "verblekingsprobleem" van traditionele fysieke zonnebrandmiddelen wordt vermeden en de gebruikerservaring wordt verbeterd.

 

Technisch principe: Synergetisch effect van nanodeeltjesgrootte en lichtverstrooiing

Mie-verstrooiingstheorie

Wanneer de verhouding tussen de grootte van de nanodeeltjes (d) en de golflengte van invallend licht (λ) (d/λ) 0,1 benadert, bereikt de verstrooiingsefficiëntie zijn piek. Voor UVA (lambda ≈ 350 nm) en UVB (lambda ≈ 300 nm) ligt ZnO met een deeltjesgrootte van 20 nm (d/lambda ≈ 0,057-0,067) dichter bij de optimale verhouding, terwijl TiO ₂ (d/lambda ≈ 0,043-0,067) een hoger rendement heeft in de korte golflengteband maar significante verzwakking in de lange golflengteband.

 

Oppervlakte-effect en dispergeerbaarheid

20 nm ZnO vermindert de agglomeratie door middel van oppervlaktecoatingtechnologie (zoals Al₂ O ∝ coatinglaagdikte van 2-5 nm), en de verzwakkingssnelheid van de fotokatalytische efficiëntie neemt af van 30%/100 uur naar 8%/100 uur, waardoor stabiliteit op lange termijn wordt gegarandeerd. De dosering van het dispergeermiddel wordt met 50% verlaagd en de bezinkingssnelheid wordt verlaagd tot 0,01 mm/u (traditioneel proces 0,5 mm/u), waardoor de uniformiteit van de zonnebrandcrème aanzienlijk wordt verbeterd.

 

Multidimensionale afschermingsprestaties

UVA-afscherming: 20 nm ZnO heeft een afschermingspercentage van meer dan 95% voor UVA en bestrijkt het gehele golflengtebereik van 320-400 nm, vooral beter dan TiO₂ voor lange golf UVA (380-400 nm).
UVB-afscherming: TiO₂ heeft een sterkere absorptie in de UVB-band (280-320 nm), maar ZnO kan dit gat compenseren door hoge concentraties te gebruiken (5-25%), terwijl de fotokatalytische reacties worden vermeden die TiO₂ kan veroorzaken (het genereren van vrije radicalen die de huid beschadigen).

 

Populaire tags: zuiver zinkoxide cas 1314-13-2, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop

Aanvraag sturen