特定の表面面積: 粒子の大きさに応じて,特定の表面面積は40~100m2/g 亜鉛酸化物です.
亜鉛酸化物の調製方法と一般的な用途
亜鉛酸化物は,火焼,水温,ソルゲル,溶液などの様々な方法によって作ることができる.各方法には独自の特性と適用範囲があります.適切な調理方法が 特定のニーズに応じて選択できます焼却法では大規模産業生産に適しており,ソルゲル法では亜鉛酸化物粉末をより小さい粒子を均等に分布して得ることができる.亜鉛酸化物の環境保護と新しいエネルギー分野での応用もますます拡大しています生物の光触媒分解や 太陽電池など 科学技術が進歩し 人々が高品質な生活を追求するにつれ亜鉛酸化物の応用範囲はさらに拡大する未来では,継続的な研究と革新を通じて,亜鉛酸化物により,私たちの生活と労働環境が改善されるでしょう.
ポイント |
仕様 |
化学式 |
ZnO |
分子重量 |
81.38 g/mol |
外見 |
白い粉末 |
純度 |
≥99.9% |
粒子の大きさ |
20〜50nm (ナノメートル) |
特定の表面面積 |
20〜30m2/g |
溶融点 |
1975°C |
密度 |
5.606g/cm3 |
溶解性 |
水に溶けない |
熱化方法
1直接焼却方法:
カルシン亜鉛粉末,亜鉛鉱石,または亜鉛を含む廃棄物スラッグを高温で空気中に酸化して亜鉛酸化物を生成する.
この方法は,亜鉛含有量が高い原材料の加工に適しており,産業で大規模に生産することができます.
例えば,亜鉛鉱石または亜鉛灰は,一定の割合で石炭と石灰と混合され,粉砕され,その後石炭ブリケット機で球状に圧縮され,亜鉛酸化炉で乾燥し溶解されます.そして,それを減らして酸化され冷却され,亜鉛酸化製品が得られます.
2亜鉛炭酸を火化する方法:
高温でカルシン亜鉛炭酸を分解して亜鉛酸化物と二酸化炭素を生成します
反応方程式は: ZnCO3===ZnO+CO2↑.
3亜鉛ヒドロキシドの火焼方法:
高温でカルシン亜鉛酸化物分解して亜鉛酸化物と水を生成します
反応方程式は以下である: Zn(OH) 2===ZnO+H2O (注:この反応は通常,実際の動作でより高い温度とより長い反応時間を必要とします.反応方程式の等号は,反応の方向を示すものとして理解されるべきです).
水熱法
亜鉛イオンは,ナトリウムヒドロキシードやアンモニアヒドロキシードなどのヒドロキシードと反応し,亜鉛ヒドロキシード沉積物を生成する.
亜鉛酸化物沉着物は,亜鉛酸化物を得るため,一定の期間,高温と高圧で処理されます.
ソルゲル方法
適切な亜鉛塩をアンモニアまたは他のアルカリ溶液と反応させ,亜鉛水酸化塩を生成する.
適切な処理後,亜鉛酸化物コロイドが得られます.
最後に,亜鉛酸化物コロイドは乾燥し,亜鉛酸化物粉末を得るために火焼します.
ソルゲル方法
適切な亜鉛塩をアンモニアまたは他のアルカリ溶液と反応させ,亜鉛水酸化塩を生成する.
適切な処理後,亜鉛酸化物コロイドが得られます.
最後に,亜鉛酸化物コロイドは乾燥し,亜鉛酸化物粉末を得るために火焼します.
間接方法 (フランス法としても知られる)
電解によって得られた亜鉛棒は高温のピグブルに置き, 600~700°Cまで加熱して溶け,その後1000°C以上の温度で蒸発して亜鉛蒸気を形成する.
亜鉛蒸気は空気中の酸素によって酸化され,亜鉛酸化物を生成し,温度が低下します.
亜鉛酸化物粒子は,冷却輸送管を通って塵収集室に集められます.細粒子はサイクロン分離後に袋に収められ,完成した亜鉛酸化物を得る..
濡れ式
亜鉛灰は硫酸と反応して亜鉛硫酸を生成する.
亜鉛硫酸は,それぞれナトリウム炭酸水とアンモニア水と反応し,亜鉛炭酸水素と亜鉛酸化水素を原材料として得ます.
亜鉛炭酸が原材料として使用された場合,亜鉛酸化物は洗浄,乾燥,火焼,粉砕によって得られます.
亜鉛水酸化物を原料として使用すると,亜鉛酸化物は洗浄,降水,乾燥,炭化,冷却,粉砕によって得られます.