Óxido de zinc | Óxido de zinc por proceso indirecto

Propiedades fisicoquímicas del óxido de zinc: Cristalino hexagonal blanco o en polvo. Inodoro, no tóxico y de textura fina. Densidad relativa 5,606. Índice de refracción 2,008-2,029. Punto de fusión 1975℃. Soluble en ácido, hidróxido de sodio y cloruro de amonio; insoluble en agua, etanol y amoníaco. Es un óxido anfótero. Absorbe dióxido de carbono y agua del aire formando carbonato de zinc, lo que le confiere un color amarillo. Se vuelve amarillo al calentarse y recupera su color blanco tras enfriarse. No transmite luz ultravioleta y no se ennegrece cuando se expone a sulfuro de hidrógeno.

DETALLES DEL PRODUCTO

Introducción al producto


  Propiedades fisicoquímicas del óxido de zinc: cristalino hexagonal blanco o en polvo. Inodoro, no tóxico y de textura fina. Densidad relativa 5,606. Índice de refracción 2,008-2,029. Punto de fusión 1975℃. Soluble en ácido, hidróxido de sodio y cloruro de amonio; insoluble en agua, etanol y amoníaco. Es un óxido anfótero. Absorbe dióxido de carbono y agua del aire formando carbonato de zinc, lo que le confiere un tono amarillo. Se vuelve amarillo al calentarse y recupera su color blanco tras enfriarse. No transmite luz ultravioleta y no se ennegrece cuando se expone a sulfuro de hidrógeno.

  Usos del óxido de zinc: Se utiliza como pigmento blanco en la impresión y el teñido, la fabricación de papel, las cerillas y la industria farmacéutica. En la industria del caucho, se emplea como activador de la vulcanización, agente reforzante y colorante para caucho natural, caucho sintético y látex. También se utiliza en la producción de cromato de zinc amarillo, acetato de zinc, carbonato de zinc, cloruro de zinc, entre otros. Además, se emplea en la fabricación de materiales electrónicos láser, fósforos, aditivos para piensos, catalizadores y materiales magnéticos.

  Método de producción de óxido de zinc: Método indirecto: Los lingotes de zinc se calientan a 1000℃, se funden y se vaporizan, y luego se oxidan mediante la introducción de aire caliente para producir óxido de zinc. Tras enfriar y separar mediante ciclón, las partículas finas se recogen utilizando un filtro de bolsa para obtener el producto terminado de óxido de zinc.

  Usos del óxido de zinc:

  1. El óxido de zinc se utiliza principalmente en la industria del caucho o de los cables como agente reforzante y activador, como colorante y relleno para pegamento blanco, y como agente vulcanizante para el caucho de cloropreno.

  2. Utilizado para la desulfuración de gas crudo en la industria de los fertilizantes.

  3. El óxido de zinc se utiliza como pigmento blanco, activador de la vulcanización del caucho, catalizador para la síntesis orgánica, agente desulfurante, y en electrotipia y farmacéuticos.

  4. Utilizado para la desulfuración de materias primas en las industrias químicas de síntesis de amoníaco, petróleo y gas natural.

  5. Óxido de zincUtilizado como reactivo analítico, reactivo de referencia y matriz para materiales fluorescentes y fotosensibles.

  6. Utilizado en copia húmeda electrostática, impresión por transferencia en seco, comunicación por facsímil láser, registro electrostático de computadoras electrónicas y elaboración electrostática de documentos para placas.

  7. El óxido de zinc se utiliza en la industria del plástico, los cosméticos con protección solar, productos cerámicos especiales, recubrimientos funcionales especiales y el procesamiento higiénico de textiles.

  8. Ampliamente utilizado en los procesos de desulfurización profunda y purificación de materias primas para la síntesis de amoníaco, metanol, producción de hidrógeno y petróleo.

  9. El óxido de zinc se utiliza como astringente en la fabricación de pomadas o apósitos.

  10. Se utiliza como pigmento blanco en la impresión y el teñido, la fabricación de papel, los fósforos y la industria farmacéutica. En la industria del caucho, se emplea como activador de la vulcanización, agente reforzante y colorante para caucho natural, caucho sintético y látex. El óxido de zinc también se utiliza en la producción de cromato de zinc amarillo, acetato de zinc, carbonato de zinc, cloruro de zinc, entre otros. Además, se emplea en la fabricación de materiales electrónicos láser, fosforescentes, aditivos para piensos, catalizadores y materiales magnéticos. Se utiliza como suplemento de zinc en el procesamiento de piensos.

  11. Pigment blanco inorgánico. Su poder colorante es inferior al dióxido de titanio y al litopón. El óxido de zinc se utiliza ampliamente en resinas ABS, poliestireno, resina epoxi, resina fenólica, resina amino y cloruro de polivinilo, así como en la coloración de pinturas e tintas. Además, puede emplearse en la industria del caucho como activador de vulcanización, agente reforzante y colorante para cauchos. También se utiliza en la producción de hule encerado, cosméticos, esmaltes, papel, cuero, fósforos, cables, etc. Puede utilizarse asimismo en la impresión y el teñido, la industria del vidrio, la industria farmacéutica, entre otras. Asimismo, se emplea como agente desulfurizante en la síntesis de amoníaco. También se utiliza en la fabricación de materiales electrónicos láser, fosforescentes, aditivos para alimentos y materiales magnéticos.

  12. Suplemento nutricional (fortificante de zinc).

  13. El óxido de zinc es un suplemento nutricional para piensos.

  14. El óxido de zinc se utiliza como agente reforzante para caucho o cables, otorgando al caucho buena resistencia a la corrosión, resistencia a la rotura y elasticidad. También puede emplearse como activador de vulcanización para caucho natural, como colorante y relleno para caucho blanco, y como agente de vulcanización para caucho de cloropreno. Partículas más pequeñas (diámetro aproximado de 0,1 μm) pueden utilizarse como estabilizadores de luz para plásticos tales como poliolefinas o cloruro de polivinilo.

 

 

Nombre del producto

Óxido de zinc

Muestra

Almacén 0,00T

Artículo

Estándar

Grado superior

Primer grado

Producto calificado

Color

Blanco

Óxido de zinc (base seca)%

99.73

Metal como Zn

Ninguno

Óxido de plomo (Pb)

0.026

Óxido de manganeso como Mn

0.0001

Óxido de cobre como Cu

0.0002

Insoluble en ácido clorhídrico %

0.004

Pérdida por ignición

0.13

Residuo en tamiz (malla 325)

Ninguno

Soluble en agua %

/

Materia volátil a 105℃ %

/

Absorción de aceite, %

/

Fuerza de tintura

/

CAMPO DE APLICACIÓN

Productos de caucho

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Cerámica

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Medicina

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Pesticida

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Tratamiento de agua

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Petroquímico

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Materiales poliméricos

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Trabajo de metales

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Electrónico

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El sulfato de zinc (sulfato de zinc) es un importante compuesto sulfatado del elemento zinc con la fórmula química ZnSO₄. Como materia prima química inorgánica ampliamente utilizada, posee tanto propiedades de existencia natural como características sintéticas artificiales. Puede dividirse en sulfato de zinc anhidro (ZnSO₄) según el contenido de agua cristalina y en hidratos cristalinos, de los cuales el sulfato de zinc heptahidratado (ZnSO₄·7H₂O), comúnmente conocido como «vitriolo», es la forma más frecuente en la producción industrial y en la vida cotidiana. Ambos tipos se complementan mutuamente en sus propiedades y escenarios de aplicación, apoyando actividades productivas en numerosos campos.
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Clorhidrato de N-metilalilamina: Propiedades, preparación y aplicaciones

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N-Metilalilamina: Propiedades, Preparación y Aplicaciones

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La N-alilmetilamina, también conocida como N-alilmetilamina y N-metilpropilamina, es un importante compuesto orgánico alifático amina con propiedades químicas activas y un amplio potencial de aplicación industrial. Su estructura molecular única (que contiene grupos alilo y metilamino) le permite desempeñar un papel insustituible en los campos de la síntesis orgánica, los productos químicos farmacéuticos y los materiales poliméricos. Este artículo expondrá de manera sistemática la N-metilalilamina desde los aspectos de información básica, propiedades físicas y químicas, métodos de preparación, campos de aplicación y protección de seguridad.
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Dialilamina: Características, preparación y aplicaciones industriales de las aminas sustituidas por dialilo

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La dialilamina, también conocida como dialilamina y N,N-dialilamina, es un derivado alquilado secundario de la alilamina. Su fórmula molecular es C₆H₁₁N, su fórmula estructural simplificada es (CH₂=CH-CH₂)₂NH, su número CAS es 124-02-7 y su masa molar es 97,16 g·mol⁻¹. Como amina orgánica bifuncional que contiene dos dobles enlaces alílicos y un grupo amino secundario, combina la alta reactividad de los grupos alílicos con las características básicas de las aminas secundarias. En comparación con las aminas alílicas primarias, la alcalinidad tras la sustitución alquílica se ve ligeramente disminuida, pero la estabilidad química mejora. Al mismo tiempo, la estructura de doble doble enlace le confiere mejores capacidades de polimerización y reticulación. Se ha convertido en un intermediario clave en campos como la síntesis orgánica, los materiales poliméricos, el tratamiento de aguas, entre otros, cubriendo la brecha de rendimiento entre la monoalilamina y la trialilamina.
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