Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev prahu praseodima cas 7440-10-0 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni prodaji visokokakovostnega prazeodima v prahu cas 7440-10-0 na debelo v naši tovarni. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Praseodim v prahuje kemijski element z atomsko številko 59 in kemijskim simbolom Pr. V čistem stanju je srebrno bel, vendar na zraku hitro oksidira in postane rumen ali zelen, pri sobni temperaturi pa je v trdnem stanju. Je razmeroma mehka kovina in je temprana ter voljna, kar omogoča oblikovanje v različne oblike. Podobno kot druge redke zemeljske kovine tudi prazeodim zlahka oksidira na zraku, na površini pa nastane oksidni film. Ta plast oksidnega filma spremeni barvo prazeodimija v rumeno ali zeleno. Je material z dobro električno in toplotno prevodnostjo. Feromagnetni material, ki ima spontani magnetni moment in izkazuje izrazit močan magnetni učinek. Ima relativno visoko električno in toplotno prevodnost, obe vrednosti pa naraščata z naraščanjem temperature. To je vodilo do obsežnega razvoja praseodimija na področju elektronike in termike.

|
|
|
|
Kemijska formula |
C3H7 |
|
Natančna masa |
220 |
|
Molekulska teža |
221 |
|
m/z |
220 (100.0%), 222 (32.0%), 221 (13.0%), 223 (4.1%) |
|
Elementna analiza |
C 65,33; H 4,57; Cl, 16,07; P, 14.04 |

Prazeodim, kot pomemben član družine redkih zemeljskih elementov, ima zaradi svojih edinstvenih fizikalnih in kemijskih lastnosti nenadomestljivo vrednost na številnih industrijskih področjih. Od tradicionalne keramike do sodobne komunikacije z optičnimi vlakni, od energetske katalize do vesolja, je uporaba prazeodimija prodrla v vse vidike človeške proizvodnje in življenja.
Uporabapraseodim v prahuna področju trajnih magnetnih materialov lahko štejemo za temelj sodobne industrije. Čeprav je zmogljivost magnetov, izdelanih samo iz prazeodimija, omejena, je kot sinergistični element prazeodim-neodimova zlitina (NdPr), oblikovana z neodimom (Nd), postala osrednja komponenta redkozemeljskih trajnih magnetov tretje-generacije (NdFeB). Ta zlitina znatno izboljša odpornost proti oksidaciji in mehansko trdnost magneta z dodajanjem 15-25 % prazeodimija, hkrati pa zmanjša odvisnost od čistega neodija, kar ima za posledico zmanjšanje stroškov materiala za več kot 30 %.
Tipični scenariji uporabe:
Nov energetski pogonski motor vozila: sinhronski motor s trajnim magnetom Tesla Model 3 uporablja magnete iz prazeodimove neodimove zlitine, kar omogoča, da izkoristek motorja preseže 97 % in poveča doseg vožnje za 15 %.
Vetrna turbina: vetrna turbina Vestas V164-9,5 MW na morju uporablja prazeodimove magnete in lahko vzdržuje 92-odstotno učinkovitost proizvodnje električne energije pri nizki hitrosti vetra.
Potrošniška elektronika: V vibracijskem motorju slušalk Apple AirPods Pro neodimovi magneti iz prazeodima dosegajo natančen nadzor na ravni 0,2 mm, kar znatno izboljša učinkovitost zmanjševanja hrupa.
Zaradi elektronskih prehodnih lastnosti prazeodimija je "barvni čarovnik" na področju optike. Njegove spojine lahko absorbirajo določene valovne dolžine svetlobe in igrajo ključno vlogo v steklu, keramiki in laserskih sistemih.
Ključni tehnološki preboj:
Posebno zaščitno steklo: Praseodim neodim steklo postane jedro varilnih obraznih ščitnikov z absorbcijo 589 nm natrijevo rumene svetlobe. Pr Nd co dopirano steklo, ki ga je razvil Schneider Electric v Nemčiji, lahko zmanjša intenzivnost močnega svetlobnega sevanja za 99,9 % in zaščiti mrežnico varilca pred poškodbami.
Komunikacija z optičnimi vlakni: ojačevalnik optičnih vlaken, dopiran s praseodimom (PDFA), doseže 30 dB optičnega signala v pasu 1300 nm, kar podpira nadgradnjo in preoblikovanje kitajskega 1550 nm omrežja z optičnimi vlakni. Tehnična ekipa Huawei je optimizirala porazdelitev koncentracije prazeodimovih ionov in zmanjšala izgubo pri prenosu vlaken na 0,18 dB/km.
Laserska tehnologija: Pr: kristal YAG lahko ustvari 1,06 μm bližnje-infrardeči laser, ki se uporablja v medicini za lepoto kože in oftalmološko kirurgijo. Laserski sistem Pr, ki ga je razvilo podjetje Coherent Corporation v Združenih državah Amerike, omogoča rezanje tkiva z natančnostjo 0,1 mm, kar skrajša čas pooperativnega okrevanja za 40 %.
Na področju petrokemičnih izdelkov prazeodim kot aktivna komponenta katalizatorjev bistveno izboljša učinkovitost krekinga z uravnavanjem reakcijskih poti. Obogatitveni katalizator Pr Nd/Z-vrsta zeolita, ki ga je razvil Sinopec, je povečal izkoristek bencina za 8 %, hkrati pa nadzoroval proizvodnjo koksa pod 3 %.
Primeri industrijske uporabe:
Enota za katalitično krekiranje: Po uporabi katalizatorjev na osnovi prazeodimija v enoti za rafiniranje z 10 milijoni ton/leto družbe Zhenhai Refining and Chemical se je izkoristek lahkega olja povečal z 72 % na 78 %, pri čemer je letno povečanje koristi preseglo 200 milijonov juanov.

Čiščenje avtomobilskih izpušnih plinov: CeO2-ZrO2 material za shranjevanje kisika, dopiran s prazeodimom, omogoča tristeznemu katalizatorju, da začne reakcijo čiščenja pri 500 stopinjah, kar zmanjša emisije NOx za 60 % med stopnjo hladnega zagona.
Sinteza biodizla: katalizator trdne kisline, modificiran s praseodimom, lahko poveča stopnjo pretvorbe olja na 98 %, zniža reakcijsko temperaturo z 220 stopinj na 180 stopinj in zmanjša porabo energije za 25 %.
Atomski polmerpraseodim v prahuje blizu tistemu iz lahkih kovin, kot sta magnezij in aluminij, njegove materialne lastnosti pa je mogoče znatno izboljšati s trdno raztopino. V letalskem in vesoljskem polju meja tečenja zlitine Pr Mg doseže 420 MPa, kar je trikrat več kot čisti magnezij, hkrati pa ohranja dimenzijsko stabilnost pri 180 stopinjah.

Ključni tehnični parametri:
Visokotemperaturna zlitina: dodajanje 0,3 % prazeodimija zlitini Inconel 718 poveča vzdržljivost z 800 MPa na 1050 MPa pri 650 stopinjah.
Material, odporen na obrabo: Razmerje brušenja brusilnega kolesa iz praseodima korunda doseže 1:5000, kar je 2,3-krat več kot pri belem korundu, s čimer se doseže natančnost nadzora ravni 0,01 mm pri obdelavi rezil letalskih motorjev.
Protikorozijski premaz: Gostota toka protikorozijske odpornosti premaza iz epoksidne smole, modificiranega s praseodimom, v 3,5-odstotni raztopini NaCl se zmanjša na 10 ⁻⁶ A/cm², življenjska doba zaščite pa se podaljša na 15 let.
Na področju keramike barvne lastnosti prazeodimija povzročijo edinstveno "redkozemeljsko rumeno" glazuro. Z nadzorovanjem razmerja valenčnih stanj Pr ³ ⁺/Pr 4⁺ je mogoče doseči barvni gradient od limonasto rumene do zlate, ki pokriva območje 0,35–0,45y diagrama kromatičnosti CIE 1931.
Praksa procesnih inovacij:
Arhitekturna keramika: plošča iz mikrokristalnega stekla, glazirana s praseodimom, ki jo je razvila skupina Mona Lisa, ima trdoto 7 po Mohsu in petkrat višjo odpornost proti obrabi kot običajne keramične ploščice.

Dnevna keramika: Jingdezhen uporablja formulo praseodimove glazure za izdelavo kostne keramike, s povečano prepustnostjo svetlobe na 62 % in toplotno stabilnostjo, ki doseže 200 stopinj -20 stopinj brez razpok med hitrim ohlajanjem.
Umetniška keramika: glazura, dopirana s praseodimom in itrijem, ima pri žganju pri 1280 stopinjah učinek "glazure zlate zvezde", čas zadrževanja kovinskega sijaja pa se podaljša s 3 let na 15 let.
Z razvojem kvantne tehnologije in nove energetske tehnologije se še naprej pojavljajo nove uporabe prazeodimija:
Kvantno računalništvo: Pr ³ ⁺ dopirani kristali Y ₂ SiO 5 služijo kot kvantni mediji za shranjevanje s časi shranjevanja, ki presegajo 100 ms, in postavljajo temelje za razvoj kvantnih repetitorjev.
Inženiring jedrske energije: Pr ₂ O3 se uporablja kot material krmilne palice za doseganje natančnega nadzora preseka absorpcije nevtronov-v hitrem reaktorju četrte generacije, hlajenem z natrijem, kar izboljša varnost reaktorja za dva reda velikosti.
Hlajenje v trdnem stanju: zlitina PrNi 5 kaže spremembo magnetne entropije 20J/(mol · K) v temperaturnem območju 2K, kar zagotavlja nove ideje za tehnologijo nadomeščanja s tekočim helijem.

Praseodim v prahuje eden redkih zemeljskih elementov. Zaradi njegove pomembne uporabe na različnih področjih postajajo vse bolj pomembne tudi metode proizvodnje in priprave prazeodimija. Spodaj bodo predstavljene vse sintetične metode prazeodimija.
Ekstrakcija s topilom je pogosto uporabljena metoda za pripravo prazeodimija, ki v glavnem temelji na selektivni topnosti prazeodimijevih ionov v organskih ekstraktantih. Organske kisline, kot je dimerkaptometan, se običajno uporabljajo kot ekstrakti za ločevanje prazeodimijevih ionov iz mešanice. Specifični operativni koraki vključujejo: mešanje surovine, ki vsebuje prazeodim, z ustreznim ekstrakcijskim sredstvom, dodajanje ustrezne količine klorovodikove kisline ali drugega kislega medija za spodbujanje reakcije in nato ločevanje organske plasti z vodo. Končno se prazeodim očisti z redukcijo, obarjanjem, filtracijo in drugimi koraki.
Mikrobna metoda je nova vrsta metode proizvodnje prazeodimija, ki se doseže z uporabo značilnosti določenih mikroorganizmov, ki lahko absorbirajo in transformirajo elemente prazeodimija. Ta pristop se lahko uporablja sam ali v kombinaciji z drugimi biološkimi procesi. Pogosto uporabljeni mikroorganizmi vključujejo: plesen in bakterije. Pri tej metodi se bakterije ali plesni ločijo od odpadne vode, ki vsebuje prazeodim, in nato prečistijo, da se pridobi prazeodim s tehnikami, kot sta gojenje in obdelava z encimi.
Metoda redukcije oksida je še ena pomembna metoda za pripravo prazeodimija. Osnovno načelo je redukcija prazeodimijevega oksida v kovinsko stanje. Posebni koraki vključujejo: mešanje prazeodimijevega oksida z redukcijskim sredstvom (kot je aluminij) in reagiranje pri visoki temperaturi, tako da se reducira v kovinsko stanje. Poleg tega lahko ta metoda za izvedbo reakcije uporablja tudi redukcijska sredstva, kot sta ogljik ali natrij, vendar je treba pozornost posvetiti atmosferi in nadzoru temperature med reakcijo.

Metoda redukcije vodika je metoda priprave prazeodimija, ki se pogosto uporablja za proizvodnjo prazeodimija visoke-čistosti. Osnovno načelo je redukcija prazeodimijevega oksida v kovinsko stanje z vodikom. Poseben postopek delovanja vključuje: reakcijo prazeodimijevega oksida z vodikom pri visoki temperaturi, da se reducira v kovinsko stanje. Po končani reakciji se prazeodim ekstrahira s koraki, kot so hlajenje, obarjanje in filtracija.
Metoda metalotermalne redukcije je razmeroma nova metoda priprave prazeodimija. Njegovo osnovno načelo je uporaba kovin za reakcijo s prazeodimijevimi oksidi pri visokih temperaturah, da se tvorijo ustrezne kovinske soli, nato pa jih reducira z redukcijskim sredstvom. Poseben postopek delovanja vključuje: mešanje prazeodimijevih oksidov s kovinami (kot so natrij, kalcij, aluminij itd.) in reakcijo pri visoki temperaturi, da se ustvarijo ustrezne kovinske soli. Nato se kovinska sol reducira v kovinsko obliko z redukcijskim sredstvom. KakovostPraseodim v prahupridobljen s to metodo je visok, vendar so proizvodni stroški razmeroma visoki.
Skratka, pet zgoraj predstavljenih metod je mogoče uporabiti za pripravo prazeodimija, med katerimi sta ekstrakcija s topilom in redukcija oksida dve pogosto uporabljeni metodi. Različne metode so primerne za različne potrebe, najprimernejšo metodo priprave pa je treba izbrati glede na specifično situacijo.

Prazeodim je kemijski element, ki ima podobne kemijske lastnosti kot druge redke zemeljske kovine, ima pa tudi svoje edinstvene reaktivne lastnosti.
Prazeodim reagira s kisikom v zraku in tvori tanek oksidni film. Ta oksidni film lahko zaščiti prazeodim pred nadaljnjo oksidacijo, vendar se bo v prisotnosti visoke temperature ali močnih oksidantov (kot je dušikova kislina) oksidni film razgradil ali uničil. Poleg tega lahko prazeodim reagira tudi z ogljikovim dioksidom, da ustvari prazeodim karbonat.
Prazeodim lahko reagira s kislo raztopino, da dobi ustrezno prazeodimovo sol. Na primer, prazeodim lahko reagira s kislimi raztopinami, kot sta klorovodikova kislina in dušikova kislina, da proizvede spojine, kot so kloridi in nitrati, ki ustrezajo prazeodimu. Te spojine so običajno pomembne surovine za pripravo prazeodimija.
Ko prazeodim reagira z alkalijo, bo ustvaril ustrezen prazeodimijev hidroksid ali oksid. V raztopini natrijevega hidroksida ali kalijevega hidroksida lahko prazeodim reagira z vodo in tvori prazeodimijev hidroksid ali oksid. Vendar je treba upoštevati, da je reaktivnost prazeodimija nizka, zato je treba reakcijske pogoje nadzorovati, da se zagotovi nemoten potek reakcije.
Praseodim v prahulahko reagira z različnimi elementi, da ustvari ustrezne spojine. Na primer, prazeodim lahko reagira z žveplom, da nastane praseodimijev sulfid, in z ogljikom, da nastane prazeodimov karbid. Poleg tega lahko prazeodim reagira tudi z vodikom, kisikom, dušikom itd., da ustvari ustrezne spojine.
Prazeodim lahko reagira s kisikom pri visoki temperaturi, da povzroči pojav zgorevanja in ustvari ustrezne okside. Na primer, ko se prazeodim segreje v plamenu, se pojavi svetla bela svetloba in površina prazeodima bo oksidirana, da nastanejo oksidi. Poleg tega je lahko prazeodim tudi podvržen reakciji zgorevanja pod pogojem, da se nanj razprši kisik.
Če povzamemo, prazeodim je nekoliko reaktiven in proizvaja različne spojine, ko reagira z zrakom, kislinami, bazami in drugimi elementi. Reaktivnost prazeodimija je razmeroma nizka, zato je treba reakcijske pogoje nadzorovati, da se zagotovi nemoten potek reakcije. Te reakcijske lastnosti so vodilni pomen za pripravo, uporabo in druga sorodna področja prazeodimija.
Priljubljena oznake: praseodim prah cas 7440-10-0, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo




