Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je eden najbolj izkušenih proizvajalcev in dobaviteljev barijevega fluorida cas 7787-32-8 na Kitajskem. Dobrodošli v veleprodajni visokokakovostni barijev fluorid cas 7787-32-8 za prodajo tukaj iz naše tovarne. Na voljo sta dobra storitev in razumna cena.
Barijev fluorid, kemijska formula BaF₂, je anorganska spojina z izrazitimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi. Obstaja kot brezbarvna do bela kristalinična trdna snov, ki je pogosto prozorna ali rahlo rumenkasta zaradi nečistoč. Ta spojina je znana po visoki optični preglednosti v ultravijoličnem, vidnem in bližnjem-infrardečem spektralnem območju, zaradi česar je ključen material v različnih optičnih aplikacijah.
BaF₂ ima visok lomni količnik in nizko disperzijo, lastnosti, ki so zelo cenjene v optičnih lečah in oknih, zlasti za aplikacije, ki zahtevajo širok spektralni prenos in visoko ločljivost. Uporablja se tudi pri izdelavi optičnih komponent za laserje, detektorje in spektrometre zaradi svoje sposobnosti, da prenese visokoenergijsko sevanje brez znatne degradacije.
Poleg tega ima dobro kemično stabilnost, saj je odporen na večino kislin in baz, čeprav lahko reagira s fluorovodikovo kislino. Ta stabilnost prispeva k njegovi uporabi v jedkih okoljih, kjer sta bistvenega pomena optična jasnost in vzdržljivost.

|
|
|
|
Kemijska formula |
BaF2 |
|
Natančna masa |
175.90 |
|
Molekulska teža |
175.32 |
|
m/z |
175.90 (100.0%), 174.90 (15.7%), 173.90 (11.0%), 172.90 (9.2%), 171.90 (3.4%) |
|
Elementarna analiza |
Ba, 78,33; F, 21,67 |

- Optična okna in leče: Pogosto se uporablja pri izdelavi optičnih oken in leč zaradi odlične optične prosojnosti v vidnem in infrardečem spektralnem območju. Zaradi tega je idealen za uporabo v optičnih instrumentih, laserjih in sistemih za infrardeče slikanje.
- Optično steklo in vlakna: Uporablja se tudi pri proizvodnji optičnega stekla in optičnih vlaken, kar prispeva k napredku telekomunikacij in visoko{0}}hitrosti prenosa podatkov.
- Služi lahko kot katalizator ali podpora katalizatorju pri različnih kemijskih reakcijah, s čimer poveča reakcijske hitrosti in selektivnost. Zaradi svojih edinstvenih kemičnih lastnosti je primeren za uporabo v petrokemični, farmacevtski in fini kemični industriji.
- Materiali za ionsko izmenjavo: Zaradi svoje sposobnosti izmenjave ionov z drugimi spojinami se lahko uporablja pri pripravi ionskih izmenjevalnih materialov za čiščenje vode, čiščenje odpadkov in druge industrijske procese.
- Toplotna obdelava kovin: Ima vlogo pri postopkih toplotne obdelave kovin, saj pomaga izboljšati mehanske lastnosti in odpornost kovin proti koroziji.
- Keramika in emajli: Uporablja se kot surovina pri proizvodnji keramike in emajlov, povečuje njihovo trdoto, obstojnost in estetsko privlačnost.
- Izdelava stekla: Uporablja se v steklarski -industriji in prispeva k proizvodnji različnih vrst stekla z želenimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi.
- Električne ščetke: Uporablja se pri izdelavi električnih ščetk za motorje in druge električne naprave, ki zagotavljajo zanesljiv električni kontakt in delovanje.
- Instrumenti in merilniki: Najde uporabo v proizvodnji preciznih instrumentov in merilnikov, kjer so njegova kemična stabilnost in mehanske lastnosti ugodne.
- Konzervansi: Zaradi svojih protimikrobnih lastnosti se lahko uporablja kot konzervans v določenih aplikacijah, kot je zaščita lesa.
- Pesticidi: Ima potencialno uporabo pri formulaciji pesticidov, čeprav se lahko posebni primeri uporabe razlikujejo glede na regionalne predpise in potrebe po zatiranju škodljivcev.
|
|
|
Fluorid lahko obori kalcij, kar povzroči motnje v presnovi kalcija-fosforja in sklerozo kosti. Pri akutni zastrupitvi se pojavi levkocitopenija, ki lahko poškoduje mišice centralnega živčnega sistema, prebavila in kožo. V primeru peroralne zastrupitve lahko uporabite 2% raztopino sode (bolje je 1% raztopina kalcijevega klorida ali apnena voda) za popolno izpiranje želodca skozi želodčno cevko in atropin (0,1% raztopina ml) večkrat subkutano. Zdravila za srčno-žilni sistem je treba dajati glede na simptome. Največja dovoljena koncentracija je 0,2 mg/m3. Med delovanjem nosite plinsko masko, da preprečite vdihavanje prahu, in nosite gumijaste rokavice, čelade ali druge pokrove proti prahu ter delovna oblačila, odporna na vodo in prah. Opremo je treba zapreti in posvetiti pozornost odstranjevanju prahu. Koncentracijo v zraku je treba redno preverjati. Uporabite lokalno in celovito prezračevanje.

Metode priprave
Suha metoda
Suho metodo imenujemo tudi metoda sinteze v trdni fazi. Za razgradnjo v produkte uporablja barijev fluorosilikatbarijev fluoridin plin silicijev tetrafluorid pri visoki temperaturi. Surovino barijev fluorosilikat je mogoče pridobiti iz stranskega produkta fluorosilicijeve kisline v industriji fosfatnih gnojil po amonijaku in nato reagirati z barijevim hidroksidom ali barijevim karbonatom. Plin silicijev tetrafluorid se absorbira in ponovno uporabi. Reakcijska enačba je vključevala:

Prednosti in slabosti: Uporabljene surovine je enostavno pridobiti, cena je nizka, postopek priprave je preprost, zahtevana oprema je majhna, s stranskimi produkti reakcije je enostavno ravnati in v proizvodnem procesu ni izpusta odpadne vode ali odpadne tekočine. Ne pride do sekundarnega onesnaženja in ima dobre gospodarske in okoljske koristi. Vendar pa je temperatura, potrebna za toplotno razgradnjo, visoka, poraba energije velika in zahteve glede proizvodne opreme visoke. Ko je barijev fluorosilikat piroliziran pri visoki temperaturi, je prenos toplote neenakomeren, kar lahko povzroči nastanek sten, s čimer se poveča poraba energije in vpliva na čistost končnega trdnega izdelka. Ta problem lahko reši uporaba vrtinčene plasti za toplotno razgradnjo.
|
|
|
Mokra metoda
- Uporaba vodikovega fluorida kot vira fluora: uporaba barijevega karbonata ali barijevega hidroksida za neposredno ali posredno reakcijo s fluorovodikovo kislino. Enačba reakcije je naslednja:

Prednosti in slabosti: Proizvodni proces je razmeroma zrel, stopnja izkoriščenosti surovin je visoka, pri reakciji nastane-stranski produkt plin in voda, pri kristalizaciji nanj ne vplivajo drugi ioni, iz surovin visoke-čistosti pa je enostavno proizvesti izdelke visoke-čistosti. Vendar je oprema močno razjedena in med proizvodnjo je neposredno ali posredno potrebna velika količina fluorovodikove kisline. Fluorovodikova kislina se večinoma proizvaja z reakcijo fluorita in žveplove kisline. Zdaj je Kitajska povečala svoja prizadevanja za omejitev rudarjenja fluorita in ustrezna cena fluorovodikove kisline se bo neizogibno povečala, kar bo vplivalo na proizvodne stroške tega procesa. Poleg tega se med proizvodnim procesom izloča velika količina matične lužnice, kar predstavlja velik pritisk na varstvo okolja.
- Uporaba topne soli kot vira fluora: Zaradi nizke topnosti v vodni raztopini topna raztopina barijeve soli in topna raztopina fluoridne soli reagirata in tvorita oborino. Enačba reakcije je naslednja:
Ba2++2F-→BaF2↓
Na primer: z uporabo amonijevega fluorida kot vira fluora se raztopina barijevega klorida in amonijev fluorid segrejeta v vodni kopeli, da reagirata in tvorita oborino.
BaCl2+NH4F→BaF2↓+2NH4Cl
Posebni koraki delovanja so: stehtajte določeno količino BaCl2·2H2O in jo raztopite v destilirani vodi ter segrejte raztopino v vodni kopeli s konstantno temperaturo pri nastavljeni temperaturi. Raztopini barijevega klorida na hitro dodajte določeno količino praška amonijevega fluorida in jo premešajte. Po določenem reakcijskem času ga filtriramo, filtrsko pogačo operemo in osušimo.
Prednosti in slabosti: Pogoji proizvodnega procesa so blagi, surovine pa večinoma izvirajo iz virov fluora in topnih barijevih soli, proizvedenih kot stranski -produkti v drugih industrijah. Cena je nizka, stroški izdelavebarijev fluoridje nizka, dodana vrednost izdelka pa visoka. Vendar se lahko med obarjanjem pomeša z drugimi kovinskimi ioni ali anioni, čistost izdelka pa ni visoka. Podobno se med proizvodnim procesom izpusti velika količina pralne tekočine, pritisk varstva okolja pa je relativno velik.
Druge lastnosti
Barijev fluorid, brezbarven in prozoren kubični kristal; rahlo topen v vodi, topen v klorovodikovi kislini, dušikovi kislini in fluorovodikovi kislini ter topen tudi v vodni raztopini amonijevega klorida; pridobljen z reakcijo barijevega karbonata in fluorovodikove kisline; ima lastnosti dobre odpornosti proti vlagi, visoke delovne temperature in dobre luminiscenčne zmogljivosti ter se lahko uporablja kot material za okna ali druge optične komponente za naprave, kot je ogljikov dioksid in celotne stroje. Kateri kristali s filtri za zatiranje počasnih komponent scintilacijske svetlobe se lahko uporabljajo v jedrski medicini, fiziki visokih energij, fizičnem raziskovanju in astronomiji žarkov gama.
Poleg tega se lahko uporablja tudi za proizvodnjo optičnega stekla, motornih ščetk, vakuumskih premazov, laserskih generatorjev, optičnih vlaken, filmov za{0}}prepuščanje infrardeče svetlobe, talil za varjenje, proizvodnjo emajla, trdnih maziv, konzervansov in pesticidov itd.

Metoda spektroskopske analize: "Zapletena vizija" za prodiranje v notranjo strukturo materialov
Transparentnost barijevega fluorida pokriva ultravijolično (150–200 nm) do infrardeče (11–11,5 μm) območje valovnih dolžin. Zaradi te lastnosti je idealen material za spektroskopsko analizo.
Infrardeči spekter (IR):Pri uporabi za analizo kurilnega olja lahko okno barijevega fluorida prepreči slabljenje signala, ki ga povzroči higroskopičnost tradicionalnih materialov (kot sta KBr, NaCl). Njegova infrardeča prepustnost je kar 96 %-97 % v območju od 500 nm do 9 μm in še vedno ohranja 85 % do 10 μm, kar zagotavlja visoko{8}}natančno zaznavanje v srednjem-do dolgem območju infrardečih valovnih dolžin.
Ultravijolični spekter (UV):Čeprav je prepustnost pri 200 nm razmeroma nizka (60 %), jo je mogoče z optimizacijo čistosti kristala (kot je barijev fluorid stopnje VUV) povečati na več kot 90 %, kar izpolnjuje zahteve za zaznavanje fluorescence v območju ultravijoličnih valovnih dolžin (150–300 nm).
Scenariji uporabe:V spektrometrih FTIR se okno barijevega fluorida uporablja za analizo funkcionalnih skupin organskih snovi; pri astronomskih opazovanjih njegova infrardeča prepustnost podpira zajemanje sevanja kozmičnega ozadja z opremo za zaznavanje globokega vesolja.
Metoda analize komponent: "Kemični mikroskop" za dekonstrukcijo sestave snovi
Kemijska stabilnost barijevega fluorida (rahlo topen v vodi, zlahka topen v kislinah) in visoke zahteve glede čistosti (kot je stopnja stopnje scintilatorja, ki mora doseči 99,99 %), so vodile k izboljšanju metod analize komponent.

Rentgenska fluorescenčna spektroskopija (XRF)
Z zaznavanjem značilnih rentgenskih žarkov Ba²⁺ in F⁻ lahko hitro in kvantitativno analizira molsko razmerje med barijem in fluorom v barijevem fluoridu (1:2), z napako, manjšo od 0,1 %.

Ionska kromatografija (IC)
Zaradi nizke topnosti v vodi se barijev fluorid topi v razredčeni klorovodikovi kislini. Nato sta Ba²⁺ in F⁻ ločena skozi ionsko izmenjevalno kolono, zaznavanje pa se doseže z uporabo detektorja prevodnosti za zaznavanje sledi nečistoč (kot sta Ca²⁺ in Mg²⁺), z občutljivostjo, ki doseže raven ppb.

Scenariji uporabe
V jedrski medicini mora barijev fluorid tipa fluorit-na ravni detektorja strogo nadzorovati vsebnost radioaktivnih nečistoč (kot sta Th in U). Kombinacija XRF in IC lahko zagotovi, da izpolnjuje stroge standarde opreme PET (pozitronska emisijska tomografija).
Metoda strukturne karakterizacije: Razkrivanje "molekularne sonde" morfologije materiala
Struktura kubičnega kristalnega sistema barijevega fluorida (vrsta fluorita) in koeficient toplotnega raztezanja (18,4 × 10⁻⁶/ stopinjo) neposredno vplivata na njegovo zmogljivost obdelave in stabilnost uporabe. V ta namen je treba optimizirati metode strukturne karakterizacije.
Rentgenska difrakcija (XRD):Z analizo intenzivnosti uklonskih vrhov kristalne ravnine (111) je mogoče določiti orientacijo kristala in optimizirati postopek rezanja, da se zmanjša vpliv cepilnih ravnin (fluorobarij zlahka zlomi vzdolž ravnine (111)) na mehansko trdnost.
Ramanska spektroskopija:Zaznava se frekvenca nihanja vezi Ba-F (približno 320 cm⁻¹), da se preveri celovitost kristalne strukture in izključijo fazne spremembe, ki jih povzroči toplotni šok (fluorobarij ima nizko toplotno prevodnost in je nagnjen k poškodbam zaradi toplotnega stresa).
Scenariji uporabe:V laserskih generatorjih mora fluorobarijevo okno nadzorovati velikost zrn kristala z XRD (<50 μm) to reduce light scattering; in high-temperature superconducting devices, Raman spectroscopy is used to monitor the crystallization state of the fluorobarium protective layer on the surface of YBaCuO films.
Metoda testiranja učinkovitosti: "soba za praktične izpite" za ocenjevanje delovanja snovi
Osnovno delovanje fluorobarija (kot je učinkovitost scintilacije, odpornost na sevanje) je treba preveriti s preskusnimi metodami, ki simulirajo dejanske delovne pogoje.
Preskus učinkovitosti fluorescence:Vzbudite kristal barijevega fluorida s fotoni gama 511 keV, izmerite svetlobni izkoristek (približno 5000 fotonov/MeV) in čas slabljenja (hitra komponenta 630 ps, počasna komponenta 630 ns) skozi fotopomnoževalno cev, da ocenite njegovo časovno ločljivost v opremi PET.
Test odpornosti proti sevanju:Izpostavite nevtronskemu toku 10¹⁵ MeV, ločite nevtronske in gama signale s tehnologijo za razlikovanje oblike impulza, preverite stabilnost odziva barijevega fluorida na visoko{1}}energijske delce (odmik signala < 1 %).
Scenariji uporabe:Pri poskusih jedrske fizike morajo scintilatorji z barijevim fluoridom prestati teste odpornosti na sevanje, da zagotovijo dolgoročno stabilno delovanje v poljih močnega sevanja (kot so pospeševalci delcev); v tehnologiji daljinskega zaznavanja mora biti njihova infrardeča prepustnost podvržena nizko{1}}temperaturnim cikličnim preskusom (-40 stopinj do 80 stopinj), da se preveri toplotna stabilnost.
Ključni vidiki pri izbiri metode
Zahteve glede čistosti
Stopnja scintilatorja barijevega fluorida mora za analizo uporabljati XRF + IC, medtem ko industrijska kakovost (kot je sredstvo za fluksiranje) zahteva le titracijo za odkrivanje vsebnosti Ba²⁺.
Zahteve za pas
UV-aplikacije imajo raje barijev fluorid stopnje VUV, medtem ko se lahko infrardeče aplikacije zmanjšajo na industrijsko.
Stroškovna-učinkovitost
XRD in ramanska spektroskopija sta primerni za stopnjo raziskav in razvoja, medtem ko sta XRF in IC bolj primerni za-odkrivanje proizvodnje v velikem obsegu.
Analizno metodo barijevega fluorida je treba prilagoditi glede na več-scenarije uporabe (od jedrske medicine do astronomskih opazovanj) in zahteve glede učinkovitosti (od visoke čistosti do odpornosti na sevanje), da se doseže natančno ujemanje uporabe »material - metoda -«.
Priljubljena oznake: barijev fluorid cas 7787-32-8, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, v razsutem stanju, za prodajo









