九臺氟鋁酸鈉批發目錄
氟鋁酸鈉是一種化學物質,主要用于玻璃、陶瓷、涂料、醫藥等領域。由于其特殊的性質和用途,氟鋁酸鈉的市場需求量較大。
六氟鋁酸鈉,即冰晶石,化學式為Na3AlF6,六氟鋁酸鈉的物理化學性質分子式 ,分子量是209.94,是一種絡合物,不是復鹽,溶解后存在K+離子和[AlF6]3-離子。
顏色因含雜質而呈白色,灰白色,黃色粉末或結晶狀顆粒,微溶于水,水溶液呈酸性。
遇硫酸分解放出有毒的氟化氫氣體。
冰晶石 Synthetic Cryolite 化學名稱:氟鋁酸鈉 Sodium Fluoroaluminate 化學式:Na3AlF6 CAS 號:15096-52-3 分子量:209.95 性能:冰晶石為白色粉狀、砂狀、粒狀,也有呈淺紅色,比重為2.95-3.05g/cm ,熔點約為1000℃,溫度為18
水1370℃以上高溫強堿催化。
氮化鋁,共價鍵化合物,化學式為AIN,是共價晶體,屬類金剛石氮化物、六方晶系,纖鋅礦型的晶體結構,無毒,呈白色或灰白色。
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中文名
氮化鋁[3]
外文名
Aluminum nitride[3]
化學式
AIN[3]
CAS登錄號
24304-00-5[3]
沸點
2249 ℃
氮化鋁,共價鍵化合物,是共價晶體,屬類金剛石氮化物、六方晶系,纖鋅礦型的晶體結構,無毒,呈白色或灰白色。
性質
AlN最高可穩定到2200℃。
室溫強度高,且強度隨溫度的升高下降較慢。
導熱性好,熱膨脹系數小,是良好的耐熱沖擊材料。
抗熔融金屬侵蝕的能力強,是熔鑄純鐵、鋁或鋁合金理想的坩堝材料。
氮化鋁還是電絕緣體,介電性能良好,用作電器元件也很有希望。
砷化鎵表面的氮化鋁涂層,能保護它在退火時免受離子的注入。
氮化鋁還是由六方氮化硼轉變為立方氮化硼的催化劑。
室溫下與水緩慢反應.可由鋁粉在氨或氮氣氛中800~1000℃合成,產物為白色到灰藍色粉末。
或由Al2O3-C-N2體系在1600~1750℃反應合成,產物為灰白色粉末。
或氯化鋁與氨經氣相反應制得.涂層可由AlCl3-NH3體系通過氣相沉積法合成[1]。
氮化鋁晶胞
AlN+3H2O==催化劑===Al(OH)3↓+NH3↑
毒理學數據
在皮膚上:造成腐蝕性影響。
刺激皮膚和粘膜。
在眼睛上:強烈的腐蝕性影響。
刺激的作用。
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生態學數據
對水是稍微危害的,若無政府許可,勿將材料排入周圍環境。
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貯存方法
干性的保護氣體下處置,保持貯藏器密封。
放入緊密的貯藏器內,儲存在陰涼,干燥的地方。
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歷史
氮化鋁于1877年首次合成。
至1980年代,因氮化鋁是一種陶瓷絕緣體(聚晶體物料為 70-210 Wm1K1,而單晶體更可高達 275 Wm1K1 ),使氮化鋁有較高的傳熱能力,至使氮化鋁被大量應用于微電子學。
與氧化鈹不同的是氮化鋁無毒。
氮化鋁用金屬處理,能取代礬土及氧化鈹用于大量電子儀器。
氮化鋁可通過氧化鋁和碳的還原作用或直接氮化金屬鋁來制備。
氮化鋁是一種以共價鍵相連的物質,它有六角晶體結構,與硫化鋅、纖維鋅礦同形。
此結構的空間組為P63mc。
要以熱壓及焊接式才可制造出工業級的物料。
物質在惰性的高溫環境中非常穩定。
在空氣中,溫度高于700℃時,物質表面會發生氧化作用。
在室溫下,物質表面仍能探測到5-10納米厚的氧化物薄膜。
直至1370℃,氧化物薄膜仍可保護物質。
但當溫度高于1370℃時,便會發生大量氧化作用。
直至980℃,氮化鋁在氫氣及二氧化碳中仍相當穩定。
礦物酸通過侵襲粒狀物質的界限使它慢慢溶解,而強堿則通過侵襲粒狀氮化鋁使它溶解。
物質在水中會慢慢水解。
氮化鋁可以抵抗大部分融解的鹽的侵襲,包括氯化物及冰晶石〔即六氟鋁酸鈉〕。
氮化鋁
特性
(1)熱導率高(約320W/m·K),接近BeO和SiC,是Al2O3的5倍以上;
(2)熱膨脹系數(4.5×10-6℃)與Si(3.5~4×10-6℃)和GaAs(6×10-6℃)匹配;
(3)各種電性能(介電常數、介質損耗、體電阻率、介電強度)優良;
(4)機械性能好,抗折強度高于Al2O3和BeO陶瓷,可以常壓燒結;
(5)純度高;
(6)光傳輸特性好;
(7)無毒;
(8)可采用流延工藝制作。
是一種很有前途的高功率集成電路基片和包裝材料。
應用
有報告指現今大部分研究都在開發一種以半導體(氮化鎵或合金鋁氮化鎵)為基礎且運行於紫外線的發光二極管,而光的波長為250納米。
在2006年5月有報告指一個無效率的二極管可發出波長為210納米的光波[1]。
以真空紫外線反射率量出單一的氮化鋁晶體上有6.2eV的能隙。
理論上,能隙允許一些波長為大約200納米的波通過。
但在商業上實行時,需克服不少困難。
氮化鋁應用於光電工程,包括在光學儲存介面及電子基質作誘電層,在高的導熱性下作晶片載體,以及作軍事用途。
由于氮化鋁壓電效應的特性,氮化鋁晶體的外延性伸展也用於表面聲學波的探測器。
而探測器則會放置於矽晶圓上。
只有非常少的地方能可靠地制造這些細的薄膜。
利用氮化鋁陶瓷具有較高的室溫和高溫強度,膨脹系數小,導熱性好的特性,可以用作高溫結構件熱交換器材料等。
利用氮化鋁陶瓷能耐鐵、鋁等金屬和合金的溶蝕性能,可用作Al、Cu、Ag、Pb等金屬熔煉的坩堝和澆鑄模具材料。
在水中可水解為氫氧化鋁和氨氣,但沒有催化劑情況下水解速度較慢,而且通常氮化鋁表面有氧化物薄層保護。
氮化鋁先和水反應 反應方程式為: AlN+3H2O===Al(OH)3↓+NH3↑ Al(OH)3 和過量 NaOH 反應 反應方程式為: Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+H2O 總反應為: AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3↑