Leave Your Message
SUOYI Spiekany sferyczny itr Stabilizowany tlenek cyrkonu It Dwutlenek cyrkonu Biały proszek 8 lat dla SOFC

Sferyczny tlenek cyrkonu stabilizowany itrem

Kategorie produktów
Polecane produkty

SUOYI Spiekany sferyczny itr Stabilizowany tlenek cyrkonu It Dwutlenek cyrkonu Biały proszek 8 lat dla SOFC

Dwutlenek cyrkonu, ZrO2, to zazwyczaj biały, bezwonny i pozbawiony smaku kryształ, który jest nierozpuszczalny w wodzie, kwasie solnym i rozcieńczonym kwasie siarkowym. Jest chemicznie nieaktywny i ma wysoką temperaturę topnienia, wysoką rezystywność, wysoki współczynnik załamania światła i niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, co czyni go ważnym materiałem odpornym na wysokie temperatury, ceramicznym materiałem izolacyjnym i ceramicznym środkiem przeciwsłonecznym, a także głównym surowcem do sztucznych wierteł.

  • Klasyfikacja tlenek cyrkonu stabilizowany itrem
  • Nr CAS 114168-16-0
  • Inne nazwy ej proszek
  • MF ysz
  • Nr EINECS 215-227-2
  • Miejsce pochodzenia Chiny Hebei
  • Standard klasy Klasa przemysłowa, klasa medyczna

Aplikacja

przedmiot

wartość

Klasyfikacja

tlenek cyrkonu stabilizowany itrem

Nr CAS

114168-16-0

Inne nazwy

ej proszek

MF

ysz

Nr EINECS

215-227-2

Miejsce pochodzenia

Chiny Hebei

Standard klasy

Klasa przemysłowa, klasa medyczna

Czystość

94%

Wygląd

Biały proszek

Aplikacja

bloki dentystyczne, dyski dentystyczne, ceramika dentystyczna

Nazwa handlowa

Suoyi

Numer modelu

3YB-P

Nazwa handlowa

Suoyi

Numer modelu

i-BE1

MOQ

1 KG

Czystość

94%

TEMPERATURA TOPNIENIA

2700 ℃

TEMPERATURA WRZENIA

4300 ℃

Kolor

biały

Standard klasy

Stopień medycyny

Kształt

Proszek do granulacji

Uszczelka

25 kg/bęben

 
Surowce do cyrkonu metalicznego i jego związków
Stosowany do wytwarzania metalicznego cyrkonu i związków cyrkonu, wytwarzania cegieł i tygli ogniotrwałych, ceramiki wysokiej częstotliwości, materiałów ściernych, pigmentów ceramicznych i cyrkonianów itp. Stosowany głównie do piezoelektrycznych wyrobów ceramicznych, ceramiki codziennej, materiałów ogniotrwałych i wytapiania metali szlachetnych. Cegły cyrkonowe, rurki cyrkonowe, tygle itp. Stosowane także do produkcji stali i metali nieżelaznych, szkła optycznego oraz włókien z dwutlenku cyrkonu. Stosowany także w pigmentach ceramicznych, powłokach elektrostatycznych i lakierach wypiekowych. Stosowany w żywicach epoksydowych w celu zwiększenia odporności na korozję pod wpływem gorącej słonej wody.
Materiały ogniotrwałe
Włókno cyrkonowe jest polikrystalicznym materiałem ogniotrwałym. Ze względu na wysoką temperaturę topnienia, brak utleniania i inne właściwości wysokotemperaturowe samego materiału ZrO2, włókno ZrO2 ma wyższą temperaturę pracy niż inne odmiany włókien ogniotrwałych, takie jak włókno z tlenku glinu, włókno mulitowe, włókno krzemianu glinu i tak dalej. Włókno cyrkonowe było używane przez długi czas w atmosferze utleniającej o bardzo wysokiej temperaturze powyżej 1500 ℃. Maksymalna temperatura pracy wynosi aż 2200℃. Może nadal zachować pełny kształt włókna nawet przy 2500 ℃. Ma stabilne właściwości chemiczne w wysokich temperaturach, odporność na korozję, odporność na utlenianie, odporność na szok termiczny, jest nielotny i wolny od zanieczyszczeń, jest obecnie najbardziej zaawansowanym ogniotrwałym materiałem włóknistym na świecie. Odporność ZrO2 na korozję kwasową i zasadową jest znacznie większa niż SiO2 i Al2O3. Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasie siarkowym i kwasie fluorowodorowym; słabo rozpuszczalny w kwasie solnym i kwasie azotowym. Może łączyć się z alkaliami, tworząc cyrkonian.
turbina gazowa
Zastosowanie natryskiwanych plazmowo powłok barierowych z dwutlenku cyrkonu w lotniczych i przemysłowych turbinach gazowych poczyniło ogromne postępy i w pewnym stopniu zostało zastosowane w części turbinowej turbin gazowych. Ponieważ powłoka ta może obniżyć temperaturę komponentów wysokotemperaturowych chłodzonych powietrzem o 50 ~ 200°C, może znacznie poprawić trwałość komponentów wysokotemperaturowych lub umożliwić zwiększenie temperatury gazu lub ilości gazu chłodzącego wymaganego do zostać zmniejszona przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury komponentów wysokotemperaturowych. zmian, poprawiając w ten sposób wydajność silnika.
Materiał ceramiczny
Ze względu na duży współczynnik załamania światła, wysoką temperaturę topnienia i dużą odporność na korozję, tlenek cyrkonu jest stosowany jako surowiec w przemyśle piecowym. Do piezoelektrycznych wyrobów ceramicznych zaliczają się filtry, głośniki, ultradźwiękowe podwodne detektory dźwięku itp. W ofercie znajduje się również ceramika użytkowa (przemysłowe szkliwa ceramiczne), cegły cyrkonowe i rurki cyrkonowe do wytapiania metali szlachetnych itp. Cyrkon w nanoskali może być również stosowany jako materiał matrycy do polerowania środki ścierne, ziarna ścierne, ceramika piezoelektryczna, ceramika precyzyjna, szkliwa ceramiczne i pigmenty wysokotemperaturowe.
Inny
Ponadto tlenek cyrkonu można stosować do produkcji abażurów żarowych gazów, emalii, białego szkła, tygli ogniotrwałych itp. Fotografia rentgenowska. Materiały ścierne. Razem z itrem służy do produkcji lamp źródłowych światła w spektrometrach podczerwieni, materiałów na grubowarstwowe kondensatory obwodów i formuł przetworników piezoelektrycznych.

Ogniwo paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC) to ogniwo paliwowe trzeciej generacji. Jest to urządzenie półprzewodnikowe, które bezpośrednio i efektywnie przekształca energię chemiczną zmagazynowaną w paliwie i utleniaczu w energię elektryczną w średnich i wysokich temperaturach. Urządzenie do wytwarzania energii chemicznej. Powszechnie uważa się, że jest to ogniwo paliwowe, które w przyszłości będzie tak samo szeroko stosowane jak ogniwo paliwowe z membraną do wymiany protonów (PEMFC).

System SOFC składa się z dwóch elementów, mianowicie anody i elektrolitu, przy czym oba są tlenkiem cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru (YSZ).
1. Nanotlenek cyrkonu stabilizowany itrem stosowany jako anoda w układzie SOFC
Reakcja SOFC obejmuje kontakt trzech substancji: paliwa lub tlenu (zwykle powietrza), elektrolitu (stałego lub ciekłego) i elektrody. Kontakt trójfazowy jest jedną z kluczowych technologii w projektowaniu ogniw paliwowych. Kluczowa technologia SOFC znajduje odzwierciedlenie w materiałach komponentów akumulatorów. Pod względem doboru wspornik anodowy w systemie SOFC wykorzystuje Y2O3 o ułamku molowym 8% domieszkowany ceramiką cyrkonową (grubość 1 mm), a warstwą funkcjonalną anody jest Folia NiO+YSZ o grubości od 10 do 20µm. Specjalna nanotlenek cyrkonu stabilizowany itrem do akumulatorów to zastosowanie Idealny materiał do ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem.

2. Nanotlenek cyrkonu stabilizowany itrem stosowany jako elektrolit w układzie SOFC
Powszechnie stosowanym materiałem na elektrolit SOFC jest tlenek cyrkonu, ale przewodność czystego tlenku cyrkonu jest bardzo niska w temperaturze 1000°C, 10-7S·cm-1, czyli blisko materiału izolacyjnego. Przewodność jonów tlenu jest bardzo słaba i powszechnie stosuje się domieszkowanie. Popraw jego przewodność, dlatego w celu poprawy jego przewodności stosuje się tlenek cyrkonu domieszkowanego itrem. Nanotlenek cyrkonu stabilizowany itrem ma dobrą odporność na utlenianie i redukcję, jest tani i łatwy do uzyskania, a także ma wystarczająco wysoką przewodność jonów tlenu w wysokich temperaturach, dobrą stabilność chemiczną i właściwości mechaniczne, dlatego jest stosowany do wytwarzania warstw elektrolitów do SOFC.

Istnieją dwa aspekty, które wpływają na działanie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem (YSZ) w wysokotemperaturowych systemach ogniw paliwowych: zawartość zanieczyszczeń i wielkość cząstek. Ponieważ ultradrobny proszek ma ogromną powierzchnię, siła napędowa spiekania materiału gwałtownie wzrasta, zwiększa się także szybkość dyfuzji i skraca się droga dyfuzji, co znacznie przyspiesza proces spiekania i obniża temperaturę spiekania, co jest korzystne dla przygotowanie późniejszych komponentów. A ponieważ elektrolit pełni rolę fizycznej warstwy izolacyjnej w ogniwie paliwowym, musi tworzyć gęstą strukturę, co również wymaga, aby proszek był mały i miał jednakową wielkość cząstek. Rozmiar cząstek nanotlenku cyrkonu stabilizowanego itrem wynosi 50-80 nm, z drobnymi rozmiarami nanocząstek, równomiernym rozkładem wielkości cząstek, brakiem twardej aglomeracji i dobrą kulistością. Właściwości przewodzące różnych pierwiastków domieszkowanych są szeroko stosowane w produkcji ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem.

01
Sferyczny tlenek cyrkonu stabilizowany itrem (2)xbp
Sferyczny tlenek cyrkonu stabilizowany itrem (8) lvt
Sferyczny tlenek cyrkonu stabilizowany itrem (7)vig