Čisti cinkov oksid CAS 1314-13-2
video
Čisti cinkov oksid CAS 1314-13-2

Čisti cinkov oksid CAS 1314-13-2

Šifra proizvoda: BM-2-6-076
Engleski naziv: Zinc oxide
CAS br.: 1314-13-2
Molekulska formula: OZn
Molekulska težina: 81,39
EINECS br.: 215-222-5
Broj MDL: MFCD00011300
Hs kod: 28170000
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, UK, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Tehnološka služba: R&D Dept.-1
Upotreba: Farmakokinetička studija, test otpornosti na receptore itd.

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača čistog cinkovog oksida cas 1314-13-2 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog čistog cinkovog oksida cas 1314-13-2 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.

 

Čisti cinkov oksidje anorganska tvar s kemijskom formulom ZnO, bijeli prah ili šesterokutni kristal. Bez mirisa je, bez okusa i pijeska. Zagrijavanjem postaje žut, a nakon hlađenja ponovno bijeli, a zagrijavanjem do 1800 stupnjeva sublimira. Pokrivna moć je upola manja od titan dioksida i cinkovog sulfida. Moć bojenja dvostruko je veća od osnovnog olovnog karbonata. To je cinkov oksid. Netopljiv je u vodi, topiv u kiselinama i jakim bazama. Cinkov oksid je uobičajeni kemijski aditiv koji se široko koristi u proizvodnji plastike, silikatnih proizvoda, sintetičke gume, ulja za podmazivanje, premaza za boje, masti, ljepila, hrane, baterija, usporivača plamena i drugih proizvoda. Cinkov oksid ima veliku propusnost energetskog pojasa i energiju vezivanja ekscitona, visoku transparentnost i izvrsnu učinkovitost luminiscencije na sobnoj temperaturi. Naširoko se koristi u zaslonima s tekućim kristalima, tankoslojnim tranzistorima, svjetlo{10}}diodama i drugim proizvodima u području poluvodiča. Osim toga, mikro-čestice cinkovog oksida kao nano-materijal također su počele igrati ulogu u srodnim poljima.

Produnct Introduction

Kemijska formula

OZn

Točna misa

80

Molekularna težina

81

m/z

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

Elementarna analiza

O, 19,66; Zn, 80,34

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

pure zinc oxide | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Čisti cinkov oksiduglavnom postoji u obliku bijelog praha ili crvene cinkove rude. Mala količina nečistoća kao što je mangan u rudi crvenog cinka čini da ruda izgleda žuto ili crveno. Kada se kristali cinkovog oksida zagrijavaju, mala količina atoma kisika će se preliti (0,007% od ukupnog broja atoma kisika preliti će se na 800 stupnjeva C), uzrokujući da tvar izgleda žuto. Kada temperatura padne, kristal se vraća u bijelu boju.

(1) Gumarska industrija

Koristi se u industriji gume ili kabela kao sredstvo za vulkanizaciju, sredstvo za ojačavanje i sredstvo za bojenje prirodne gume, sintetičke gume i lateksa, kako bi se gumi dala dobra otpornost na koroziju, otpornost na trganje i elastičnost. Sredstvo za bojenje i punilo bijele gume koriste se kao sredstva za vulkanizaciju u kloropren gumi, a one s malim česticama (veličine oko 0,1 μm) mogu se koristiti kao svjetlosni stabilizatori za plastiku kao što su poliolefini ili polivinil klorid. Toplinska vodljivost tipične čiste silikonske gume je relativno niska; Dodavanjem ZnO toplinski vodljivog praha može se poboljšati toplinska vodljivost silikonske gume uz zadržavanje njezine visoke otpornosti. Čak i pri relativno niskim sadržajima punjenja, dodavanjem punila u nanorazmjerima može se postići visoka toplinska vodljivost. Međutim, zbog slabe interakcije između površine nanočestica i polimera, nanočestice ZnO imaju tendenciju agregacije zajedno i tvore čestice velike-veličine u polimernoj matrici, što utječe na mehanička svojstva gume.

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

(2) Tekstilna industrija

 

Za tekstilne premaze, vodootporni i-samočisteći tekstili imaju obećavajuću komercijalnu primjenu u vojnoj i svakodnevnoj uporabi. Samočisteći i vodootporni tekstil pomaže u sprječavanju mrlja na odjeći i štiti tijelo od štetnih UV zraka na suncu. Štoviše, nanostrukturirani ZnO premazi su prozračniji i učinkovitiji kao UV blokatori u usporedbi sa svojim kolegama.

(3) Farmaceutska i kozmetička industrija

 

Cinkov oksid se koristi u stomatologiji, prvenstveno kao sastojak zubne paste, ali i kao privremeni ispun. ZnO se također koristi u raznim vrstama prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani za osiguravanje neophodnog prehrambenog cinka. Korištenje ZnO nanočestica u kremi za sunčanje sadrži viskozne formulacije koje nije lako nanijeti na kožu i nisu privlačne u smislu ljepote. Budući da mogu apsorbirati ultraljubičasto zračenje, ovi su se proizvodi počeli koristiti u kremama za lice. Cinkov oksid se također može koristiti kao pasta za zubnu restauraciju.

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

(4) Katalitička industrija

 

Parovi elektronskih šupljina generiraju se ispod intenziteta svjetlosti kroz reakcije oksidacije ili redukcije koje se odvijaju na površini katalizatora. U prisutnosti fotokatalizatora, organski zagađivači mogu se izravno oksidirati kroz foto generirane rupe ili neizravno oksidirati kroz reakcije s reaktivnim kisikovim vrstama (ROS). Uobičajeni katalizatori uključuju ZnO, koji može pokazati fotokatalitičku aktivnost ispod intenziteta ultraljubičastog svjetla. ZnO ima slabu stabilnost i nisku osjetljivost na foto koroziju. Međutim, cinkov oksid daje bolju stabilnost, bolju kristalnost i manje nedostatke. Dodavanje drugih komponenti može dodatno pojačati fotokatalitičku aktivnost ZnO i proširiti vidljivo spektralno područje cinkovog oksida.

(5) Elektronička industrija

 

Cinkov oksid važna je nova vrsta poluvodiča sa širokom primjenom u poljima elektronike i elektrotehnike. Njegov široki energetski pojas (3,37 eV) i visoka energija veze (60 meV) na sobnoj temperaturi znače da se cinkov oksid može koristiti u optoelektroničkim i elektroničkim uređajima, uređajima koji emitiraju površinske akustične valove, emiterima polja, senzorima, ultraljubičastim laserima i solarnim ćelijama.

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

(6) Ostala polja

 

Katalizatori organske sinteze i desumporizatori koriste se kao matrice za analitičke reagense, referentne reagense, fluorescentne agense i fotoosjetljive materijale.
U industriji gnojiva, sirovi plin se koristi za precizno odsumporavanje u sintezi amonijaka, nafte, prirodnog plina, kemijsko odsumporavanje sirovog plina, te procese dubokog odsumporavanja i pročišćavanja industrijskog sirovog plina i nafte kao što su proizvodnja metanola i vodika.
Koristi se za elektrostatičko mokro kopiranje, ispis suhim prijenosom, lasersku faks komunikaciju, elektrostatičko snimanje elektroničkih računala i datoteke za izradu elektrostatičkih ploča.

 

Koristi se u industriji plastike, kozmetičkim proizvodima za zaštitu od sunca, specijalnim keramičkim proizvodima, posebnim funkcionalnim premazima i higijenskoj obradi tekstila.

Farmaceutski, koristi se kao adstrigent, za izradu masti, cinkove paste i gumene paste.
Kada se koristi kao bijeli pigment, njegova moć bojanja je inferiorna u odnosu na titan dioksid i litopon. Koristi se za bojanje ABS smole, polistirena, epoksidne smole, fenolne smole, amino smole, polivinil klorida, kao i boja i tinti. Koristi se za proizvodnju pigmenata kao što su cink krom žuti, cink acetat, cink karbonat, cink klorid itd.

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

 

Proizvodnja elektroničkih laserskih materijala, fosfora, katalizatora i magnetskih materijala.
Također se koristi u proizvodnji lakiranih tkanina, kozmetike, emajla, kože itd.
Koristi se za tiskanje i bojanje, proizvodnju papira, šibica, farmaceutsku industriju, industriju stakla itd.
Cinkov oksid je pojačivač hranjivih tvari pogodan za upotrebu kao dodatak cinku u preradi stočne hrane.

Discovering History

Ljudi su naučili koristitičisti cinkov oksidkao premaz ili vanjski lijek dugo vremena, ali povijest otkrivanja cinkovog oksida teško je pratiti.

 
Godine 200. pr

Rimljani su već naučili proizvoditi mjed reakcijom bakra s cinkovom rudom koja sadrži cinkov oksid. Cinkov oksid se pretvara u cinkovu paru u vertikalnoj peći i kotrlja u dimnjak za reakciju. To je uveo i Dioskorid.

 
U 12. stoljeću po Kr

Indijci su se upoznali s cinkom i cinkovim mineralima, te su počeli taliti cink na primitivne načine. Tehnologija taljenja cinka uvedena je u Kinu u 17. stoljeću.

 
Godine 1743. Bristol

Engleska je osnovala prvu tvornicu za taljenje cinka u Europi.

 
Godine 1834

prvo je postao pigment akvarela, ali se teško otapa u ulju. No, problem je ubrzo riješen novim postupkom proizvodnje cinkovog oksida.

 
Godine 1845

Leclerc je u Parizu započeo serijsku proizvodnju cink bijele uljane boje

 
Godine 1850

cinkov oksid postao je popularan diljem Europe.

 
Krajem 19.st

čistoća cinkovog oksida bila je tolika da su neki umjetnici pokrivali svoje slike cinkovom bijelom kao osnovnom bojom, no te su slike nakon stotinu godina imale pukotine.

 
U drugoj polovici 20.st

cinkov oksid se najviše koristio u industriji gume.

 
Sedamdesetih godina prošlog stoljeća

druga najveća upotreba cinkovog oksida bila je kao dodatak papiru za fotokopiranje, ali u 21. stoljeću praksa korištenja cinkovog oksida kao dodatka papiru za fotokopiranje postupno je ukinuta.

Istraživački tim predvođen profesorom Shouhikom Nakamurom sa Sveučilišta Shimane sintetizirao je čestice cinkovog oksida promjera oko 10 nanometara i obradio ih posebnim tehnikama kako bi im dao fluorescentna svojstva. Ova vrsta nanočestica emitira svjetlost relativno stabilno i može trajati više od 24 sata, ali je cijena njezine proizvodnje manja od jedan posto cijene zelenog fluorescentnog proteina.

 
Od 1. do 15. studenog 2008.g

istraživači su hranili pokusne miševe proteinom koji je sadržavao ovu česticu i uspješno uhvatili slike čestica koje emitiraju svjetlost unutar tijela miševa.

 
 
Dana 18.11.2008

Sveučilište Shimane u Japanu najavilo je razvoj nanočestica cinkovog oksida koje mogu emitirati fluorescenciju pod svjetlosnim zračenjem. Njegova je svjetlost stabilna i sigurna i može se primijeniti u-suvremenim medicinskim područjima.

 

Učinkovitost zaštite od sunca čistog cinkovog oksida: Stopa UV raspršenja veličine čestica ZnO od 20 nm je 1,7 puta veća od TiO2

Učinkovitost UV raspršenja ZnO veličine čestica od 20 nm znatno je bolja od učinkovitosti TiO ₂

Prema teoriji raspršenja svjetlosti i eksperimentalnim podacima o nanomaterijalima, kada su veličine čestica cinkovog oksida (ZnO) i titanijevog dioksida (TiO ₂) obje 20 nm, brzina ultraljubičastog (UV) raspršenja ZnO može doseći 1,7 puta veću brzinu od TiO ₂. Ta je razlika posljedica podudaranja stupnja indeksa loma, veličine čestica i valne duljine svjetlosti između njih, kao i površinskog učinka nanočestica. Posebno se manifestira kao:

 
 

Razlika indeksa loma

Indeks loma ZnO je 2,03, dok je indeks TiO ₂ (rutilni tip) 2,71. Iako TiO ₂ ima veći indeks loma, ZnO ima bolju učinkovitost raspršenja za UVA (320-400 nm) i UVB (280-320 nm) pri veličini čestica od 20 nm. To je zato što njegova veličina čestica više odgovara valnoj duljini ultraljubičastog svjetla, što je u skladu sa zakonom Mieove teorije raspršenja da je "učinkovitost raspršenja najveća kada je omjer veličine čestice i valne duljine blizu 0,1".

 
 
 

Raspon spektralnog pokrivanja

ZnO ima stopu zaštite od preko 95% za UVA i pokriva većinu dugovalnog UVA (380-400 nm), dok se TiO ₂ više fokusira na UVB i kratkovalni UVA (320-350 nm). 20nm ZnO postiže učinkovito raspršivanje ultraljubičastog zračenja po cijelom rasponu valnih duljina kroz tehnologiju ujednačene disperzije.

 
 
 

Propustljivost vidljive svjetlosti

20nm ZnO postiže visoku zaštitu od UV zračenja uz zadržavanje propusnosti vidljive svjetlosti od preko 85%, izbjegavajući problem "izbjeljivanja" tradicionalnih fizičkih krema za sunčanje i poboljšavajući korisničko iskustvo.

 

Tehnički princip: Sinergistički učinak veličine nanočestica i raspršenja svjetlosti

Miejeva teorija raspršenja

Kada se omjer veličine nanočestica (d) i valne duljine upadne svjetlosti (λ) (d/λ) približi 0,1, učinkovitost raspršenja doseže svoj vrhunac. Za UVA (lambda ≈ 350 nm) i UVB (lambda ≈ 300 nm), ZnO s veličinom čestica od 20 nm (d/lambda ≈ 0,057-0,067) je bliži optimalnom omjeru, dok TiO ₂ (d/lambda ≈ 0,043-0,067) ima veću učinkovitost u pojasu kratkih valnih duljina, ali značajnom prigušenju u pojasu dugih valnih duljina.

 

Površinski učinak i disperzibilnost

20nm ZnO smanjuje aglomeraciju tehnologijom površinskog premaza (kao što je Al ₂ O ∝ debljina sloja premaza od 2-5nm), a stopa slabljenja fotokatalitičke učinkovitosti smanjuje se s 30%/100h na 8%/100h, osiguravajući dugoročnu stabilnost. Doziranje disperzanta smanjeno je za 50%, a brzina taloženja smanjena je na 0,01 mm/h (tradicionalni proces 0,5 mm/h), značajno poboljšavajući ujednačenost kreme za sunčanje.

 

Višedimenzionalna izvedba zaštite

UVA zaštita: 20nm ZnO ima stopu zaštite od preko 95% za UVA, pokrivajući cijeli raspon valnih duljina od 320-400nm, posebno bolje od TiO ₂ za dugovalne UVA (380-400nm).
UVB zaštita: TiO ₂ ima jaču apsorpciju u UVB pojasu (280-320 nm), ali ZnO može nadoknaditi ovaj jaz upotrebom visokih koncentracija (5-25%), dok se izbjegavaju fotokatalitičke reakcije koje TiO ₂ može izazvati (generiranje slobodnih radikala koji oštećuju kožu).

 

Popularni tagovi: čisti cinkov oksid cas 1314-13-2, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju

Pošaljite upit