外觀 | 淡黃色結(jié)晶粉末 | 熔點 | 350℃時分解 |
密度 | 3.03g/cm3 | 粒度 | ≤3mm |
松密度 | 0.9g/cm3 |
分子式:(NH4)2V6O16
分子量:597.72
微溶于冷水、熱乙醇和乙醚,溶于熱水及稀氫氧化銨;空氣中灼燒時變成五氧化二釩,有毒。
主要用作化學(xué)試劑、催化劑、催干劑、媒染劑等,陶瓷工業(yè)廣泛用作釉料,也可用于制取五氧化二釩、三氧化二釩。
性狀:白色晶體,溶于水,水溶液中呈弱酸性,10%的水溶液pH值為4-6,不溶于甲醇和乙醇;能吸收空氣中的水份熔點:131-135℃(lit.)水溶性:1950 g/L (20°C) 質(zhì)量規(guī)格:純度:≥...
一 物理性質(zhì): 1. 純硝酸是無色油狀液體, 開蓋時有煙霧, 揮發(fā)性酸[沸點低→易揮發(fā)→酸霧] 2. M.p. -42℃, b.p. 83℃. 密度: 1.5 g/cm3, 與水任意比互溶. ...
物理性質(zhì): 1.密度大約3100kg/m3左右 2.粉狀固體 3.易溶于水,溶于水后發(fā)生水化反應(yīng)
IMDG Class | 6.1 |
CAS No | 11115-67-6 |
UN No | 2861 |
Tariff No | 2841 9030 |
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評分: 4.7
焦炭的物理性質(zhì) 焦炭物理性質(zhì)包括焦炭篩分組成、焦炭散密度、焦炭真相對密度、 焦炭視相對密度、焦炭氣 孔率、焦炭比熱容、焦炭熱導(dǎo)率、焦炭熱應(yīng)力、焦炭著火溫度、焦炭熱膨脹系數(shù)、焦炭收縮 率、焦炭電阻率和焦炭透氣性等。 焦炭的物理性質(zhì)與其常溫機械強度和熱強度及化學(xué)性質(zhì)密切相關(guān)。焦炭的主要物理性質(zhì)如下: 1. 真密度為 1.8-1.95g/cm3 ; 2. 視密度為 0.88-1.08g/ cm3 ; 3. 氣孔率為 35-55%; 4. 散密度為 400-500kg/ m3 ; 5. 平均比熱容為 0.808kj/ (kg?k)(100℃), 1.465kj/ ( kg?k)(1000℃); 6. 熱導(dǎo)率為 2.64kj/ (m?h?k)(常溫), 6.91kg/ (m?h?k)(900℃); 7. 著火溫度(空氣中)為 450- 650℃; 8. 干燥無灰基低熱值為 30-32
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一、銅的物理性質(zhì)包括導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性以及耐蝕性 1、銅的導(dǎo)電性 銅最重要的特性之一便是其具有極佳的導(dǎo)電性,其電導(dǎo)率為 58m/(Ω。mm 的平方 )。這 一特性使得銅大量應(yīng)用于電子、 電氣、電信和電子行業(yè)。 銅的這種高導(dǎo)電性與取原子結(jié)構(gòu)有 關(guān):當(dāng)多個單獨存在的銅原子結(jié)合成銅塊時, 其價電子將不再局限于銅原子之中, 因而可以 在全部的固態(tài)銅中自由移動,其導(dǎo)電性僅次于銀。銅的導(dǎo)電性國際標(biāo)準(zhǔn)為:一長 1m 重 1g 的銅在 20℃時的導(dǎo)電量公認為 100%?,F(xiàn)在的銅煉技術(shù)已經(jīng)可以生產(chǎn)出同品級銅的導(dǎo)電量比 這個國際標(biāo)準(zhǔn)高出 4%~5%。 2、銅的導(dǎo)熱性 固體銅中喊有自由電子所產(chǎn)生的另一重要效應(yīng)就是其擁有極高的導(dǎo)熱性,其熱導(dǎo)性為 386W/(m.k) ,導(dǎo)熱性僅次于銀。加之銅比金、銀儲量更豐富,價格更便宜,因此被制成電線 電纜、接插件端子、匯流 [排、引線框架等各種產(chǎn)品,廣泛用于電子電氣、電訊和電子行
以釩渣亞熔鹽法釩鉻共提工藝所得到的中間產(chǎn)品釩酸鈣為研究對象,針對釩酸鈣后續(xù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化問題,提出釩酸鈣碳化銨化生產(chǎn)釩氧化物的工藝路線;研究NH4HCO3轉(zhuǎn)化溶出釩的工藝條件,考察是否通入CO2、NH4HCO3的添加量、反應(yīng)溫度、不同液固比以及反應(yīng)時間等對釩酸鈣轉(zhuǎn)化溶出效果的影響。
從反應(yīng)中可以看出,若將釩酸鈣中的鈣離子完全轉(zhuǎn)化為碳酸鈣,需要三倍于釩酸鈣物質(zhì)的量的碳酸氫銨,但大量碳酸氫銨的加入會產(chǎn)生刺激性氣味甚至跑氨,不利于工業(yè)化操作。而在反應(yīng)過程中通入CO2不但可以為反應(yīng)體系提供充足的碳源,使鈣離子完全轉(zhuǎn)化為碳酸鈣,還可以減少碳酸氫銨的用量,防止跑氨現(xiàn)象的產(chǎn)生。
在銨根離子與釩酸鈣中釩的摩爾比為1、液固比分別為15和20、反應(yīng)溫度75℃、攪拌速率200r/min、反應(yīng)時間2h條件下,研究了不通入CO2與通入CO2時釩的轉(zhuǎn)化效果。
通過對比發(fā)現(xiàn),通入CO2的碳化銨化反應(yīng),在同的反應(yīng)時間下得到的固相釩轉(zhuǎn)化率明顯高于未通入CO2的碳化銨化反應(yīng)的固相釩轉(zhuǎn)化率,且其釩轉(zhuǎn)化率達到穩(wěn)定值所需的反應(yīng)時間要小于未通CO2所需反應(yīng)時間。這說明,在碳化銨化反應(yīng)中通入CO2能有效地提高碳化銨化反應(yīng)的反應(yīng)速度和反應(yīng)限度。
采用冷卻結(jié)晶的方法可以從體系中分離NH4VO3。因此,若要提高偏釩酸銨結(jié)晶率,需要保證反應(yīng)后液相中的偏釩酸銨含量在比較高的水平??梢钥闯?,75℃條件下,碳酸氫銨濃度為0g/L時,對應(yīng)的偏釩酸銨溶解度最高,為31.02g/L;那么在75℃的碳化銨化反應(yīng)中,反應(yīng)理論液固比應(yīng)以得到偏釩酸銨濃度為31.02g/L的飽和溶液為目的(對應(yīng)反應(yīng)液中V2O5理論物質(zhì)的量應(yīng)為0.135mol/L)。即反應(yīng)前固相中釩含量(以V2O5計)理論上與反應(yīng)后進入液相的釩含量(以V2O5 計)相等。
為考察碳酸氫銨加入量對碳化銨化的反應(yīng)的影響,加入碳酸氫銨的量應(yīng)能保證碳化銨化反應(yīng)完全進行。設(shè)加入的碳酸氫銨的質(zhì)量為eg,為了保證釩酸鈣中的釩完全轉(zhuǎn)化為偏釩酸銨,理論上碳酸氫銨的物質(zhì)的量應(yīng)等于釩酸鈣中釩的物質(zhì)的量,即碳酸氫銨與釩酸鈣中釩的物質(zhì)的量之比(以下簡稱銨釩摩爾比)為1。
介紹了稀土元素、過渡元素、碳族元素和其它元素的釩酸鉍摻雜體系,并對未來的發(fā)展方向做出展望。
稀土元素摻雜釩酸鉍時,通常是稀土離子來取代釩酸鉍中的釩,形成摻雜固溶體。C.K. Lee等用固相法實現(xiàn)了釹、釓、鉺、鐿稀土元素在釩酸鉍中的摻雜。具體方法是將Bi2O3、V2O5和RE2O3(RE=Nd,Gd,Er,Yb)按照一定的化學(xué)計量比進行稱量,隨后將稱量好的樣品加入到瑪瑙研缽中,并同時加入丙酮,將其混合。干燥后在850~950℃煅燒20h,冷卻到室溫后得到摻雜的釩酸鉍體系。
然而,有些摻雜并沒有取代釩酸鉍中的離子,而是以氧化物的形式摻雜在釩酸鉍中。Hui Xu 等在釩酸鉍中摻入了鈥、釤、鐿、銪、釓、釹、鈰、鑭等稀土元素。制備的方法是:先制備釩酸鉍,將 0.04mol的Bi(NO3)3·5H2O 溶解到4mol/L的硝酸中,同時將0.04mol的NH4VO3溶解到2mol/L的氫氧化鈉中,將上述兩個溶液混合后加入7.5g的尿素。隨后在90℃下攪拌8h便得到了黃色沉淀,用去離子水和乙醇洗滌得到的黃色沉淀。再制備稀土元素的硝酸鹽,將稀土元素的氧化物溶解到濃硝酸中就能值得稀土元素的硝酸鹽。最后是稀土元素載入的釩酸鉍的制備,將制備好的釩酸鉍分散到稀土元素硝酸鹽的溶液中,邊攪拌邊蒸發(fā),直到除去所有的水后,將得到的產(chǎn)物在400℃下煅燒4h。實驗得出這些稀土元素是以其氧化物的形式摻雜于釩酸鉍樣品中。用稀土元素改性的釩酸鉍在DRS分析中出現(xiàn)藍移。Gd3 摻雜的釩酸鉍有最好的光催化性能,并且Gd最合適的摻雜量為8%。
過渡元素在釩酸鉍中的摻雜,存在的方式主要有取代釩酸鉍中的釩或者是鉍離子,金屬顆粒和氧化物等三種形式摻雜在釩酸鉍中。并且經(jīng)摻雜后,普遍能提高釩酸鉍的光催化性能。Xiufang Zhang等用光致還原技術(shù)制備了銀摻雜的釩酸鉍薄膜。具體的制備方法為:釩酸鉍薄膜是用金屬有機沉積法制備的。將鉍源和釩源按1∶1的化學(xué)計量比分別溶解在乙酸和乙酰丙酮中,完全溶解后將兩者混合,制成溶膠后攪拌30min。隨后在FTO玻璃上鍍一層2.2mm厚的薄膜,鍍好后在500℃下煅燒2h。將制得的薄膜在濃度為0.01mol/L的硝酸銀溶液中浸泡,隨后在紫外燈下照射5min制的了銀摻雜的釩酸鉍薄膜。實驗測試表明銀在釩酸鉍薄膜中是以金屬顆粒的形式存在的,粒徑 10~20nm。
Duk Kyu Lee等用浸漬法制備了碳摻雜的釩酸鉍。具體方法是:將Bi2O3和V2O5按一定的化學(xué)計量比進行混合,以無水乙醇為介質(zhì),加入ZrO2球石,球磨24h。隨后快速進行干燥并在800~900℃下煅燒2h。煅燒得到的粉體再球磨12h制得BiVO4 粉體。將3.0g的BiVO4加入到30mL含有蔗糖的去離子水中,得到的懸浮液邊加熱邊攪拌直至蒸干,將蒸干的粉體在氫氣和氮氣氣氛下300℃熱處理1h制備了碳摻雜的釩酸鉍。C沉積在釩酸鉍的表面,并且沒有團聚;隨著碳含量的增加,釩酸鉍表面的粉體會增加,能帶間距會減小,并且能觀察到在可見光下寬的吸收峰。和沒有摻雜的釩酸鉍進行比較,碳摻雜的釩酸鉍有更好的光催化性能。在碳摻雜量為3wt%時,光催化活性是最高的。
Yu-ki Taninouchi等用固相法制備了鋰和銀摻雜的釩酸鉍。具體方法是:將適量的Bi2O3、V2O5、Li2CO3和Ag2O進行混合,并在600℃加熱12h。將研磨的粉體做成球形,Li的摻雜量為5%,Ag的摻雜量為5%和10%的樣品在 800℃下加熱12h,Li的摻雜量為10%的樣品在700℃下加熱12h。隨后,再研磨,將制備的樣品壓制15min,Li摻雜量為5%和Ag摻雜量為5%的樣品在700℃煅燒24h,Li摻雜量為10%的樣品在700℃煅燒12h,Ag摻雜量為10%的樣品在750℃煅燒12h。最后制得鋰和銀摻雜的釩酸鉍。鋰和銀的摻雜提高了亞晶胞的對稱性和在570℃下Bi2VO5.5 的導(dǎo)電性能。 2100433B
化學(xué)式為H3VO4。
制法和性質(zhì):由五氧化二釩溶解于過熱水中得。氧化性略低于KMnO4。僅存在于水溶液中。水溶液中存在[VO2 ]陽離子和氫離子,強酸性,其他性質(zhì)正在研究。