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Zirkoniumdioxid
KURZBESCHREIBUNG
Zirkoniumdioxid (ZrO₂) ist das Hauptoxid des Zirkoniums. Es bildet üblicherweise weiße, geruchs- und geschmacklose Kristalle und ist schwer löslich in Wasser, Salzsäure und verdünnter Schwefelsäure. Aufgrund seiner chemischen Inaktivität sowie seines hohen Schmelzpunktes, hohen spezifischen Widerstands, hohen Brechungsindex und niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten ist es ein wichtiges, hochtemperaturbeständiges Material, ein keramisches Isoliermaterial und ein keramischer Sonnenschutz. Zudem dient es als Hauptrohstoff für künstliche Diamanten.
TECHNISCHE INDIKATOREN
| Projekt analysieren | Analyse | Erfordernis |
| Aussehen | Aussehen | Graues, feines Pulver |
| Dichte | Dichten | 5,85 g/cm³ |
| Schmelzpunkt | Schmelzpunkt | 2700℃ |
| Siedepunkt | Siedepunkt | 4300℃ |
| Reinheit(%) | Feinheit | 89,5 % |
VERWENDEN
1. Es wird zur Herstellung von metallischem Zirkonium und Zirkonverbindungen, feuerfesten Steinen und Tiegeln, Hochfrequenzkeramik, Mahlwerkstoffen, Keramikpigmenten und Zirkonaten usw. verwendet. Hauptsächlich findet es Anwendung in piezoelektrischen Keramikprodukten, Gebrauchskeramik, feuerfesten Materialien sowie Zirkonsteinen, Zirkonrohren, Tiegeln usw. für die Edelmetallverhüttung. Darüber hinaus wird es in der Stahl- und Nichteisenmetallproduktion, in optischem Glas und Zirkoniumdioxidfasern eingesetzt. Es dient außerdem als Pigment in Keramik, elektrostatischen Beschichtungen und Einbrennlacken. In Epoxidharzen kann es zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit gegenüber heißem Salzwasser verwendet werden.
2. Zirkonoxidfasern sind ein polykristallines, feuerfestes Fasermaterial. Aufgrund des hohen Schmelzpunkts, der Oxidationsbeständigkeit und weiterer hervorragender Hochtemperatureigenschaften von ZrO₂ weisen ZrO₂-Fasern höhere Betriebstemperaturen auf als andere feuerfeste Fasern wie Aluminiumoxid-, Mullit- und Aluminiumsilikatfasern. Zirkonoxidfasern können über lange Zeit in oxidierender Atmosphäre bei extrem hohen Temperaturen über 1500 °C eingesetzt werden, mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 2200 °C. Selbst bei 2500 °C behalten sie ihre Form. Es ist zudem das weltweit führende feuerfeste Fasermaterial mit stabilen chemischen Hochtemperatureigenschaften, Korrosionsbeständigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Temperaturwechselbeständigkeit, Nichtflüchtigkeit und Schadstofffreiheit. ZrO₂ ist deutlich beständiger gegen Säure- und Laugenkorrosion als SiO₂ und Al₂O₃. Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure sowie schwerlöslich in Salzsäure und Salpetersäure. Es kann mit Alkali eutektisch reagieren und Zirkonat bilden.
3. Die Anwendung von plasmagespritzten Zirkoniumdioxid-Wärmedämmschichten in Gasturbinen für die Luftfahrt und Industrie hat große Fortschritte gemacht und wird in gewissem Umfang im Turbinenteil von Gasturbinen eingesetzt. Da diese Beschichtung die Temperatur luftgekühlter Hochtemperaturbauteile um 50–200 °C senken kann, lässt sich die Lebensdauer dieser Bauteile deutlich verbessern. Alternativ kann die Gastemperatur erhöht oder die benötigte Kühlgasmenge reduziert werden, während die Temperatur der Hochtemperaturbauteile unverändert bleibt. Dadurch wird der Wirkungsgrad des Triebwerks gesteigert. [3]
4. Zirkonoxid wird aufgrund seines hohen Brechungsindex, seines hohen Schmelzpunktes und seiner starken Korrosionsbeständigkeit als Rohstoff in der Ofenindustrie eingesetzt. Piezoelektrische Keramikprodukte umfassen Filter, Lautsprecher, Ultraschall- und hydroakustische Detektoren usw. Darüber hinaus gibt es Keramik für den täglichen Gebrauch (industrielle Keramikglasuren), Zirkonsteine und Zirkonrohre für die Edelmetallverhüttung usw. Zirkonoxid in Nanoqualität kann außerdem als Poliermittel, Schleifmittel, in piezoelektrischer Keramik, Präzisionskeramik, Keramikglasuren und als Matrixmaterial für Hochtemperaturpigmente verwendet werden.
5. Zirkoniumdioxid findet außerdem Verwendung bei der Herstellung von Glühlampenschirmen, Emaille, Weißglas, feuerfesten Tiegeln usw. Es wird in der Röntgenfotografie eingesetzt und dient als Schleifmittel. Zusammen mit Yttrium wird es zur Herstellung von Lichtquellen in Infrarotspektrometern, Dickschichtkondensatoren und piezoelektrischen Kristallwandlern verwendet. In Laboren dient es häufig als Oxidationsmittel.
LAGERBEDINGUNGEN
1. Es sollte in einem trockenen Lager aufbewahrt und nicht zusammen mit stark alkalischen Stoffen gelagert oder transportiert werden.
2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Umgebungstemperaturen, um eine Zersetzung des Zirkoniumoxids durch Hitze oder Reaktionen mit anderen Substanzen zu verhindern.
PAKET
1. 25 kg/Sack gewebter Sack.
2. Andere Verpackungsformen können je nach Kundenwunsch bereitgestellt werden.
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
1. Zirkoniumdioxid, das durch Verbrennen von Zirkoniumdioxidhydrat oder flüchtigem, sauerstoffhaltigem saurem Zirkoniumsalz gewonnen wird, ist ein weißes Pulver und in Wasser unlöslich.
2. Zirkoniumdioxid, das durch milde Kalzinierung gewonnen wurde, ist relativ leicht in anorganischen Säuren löslich; Zirkoniumdioxid, das durch Kalzinierung unter starker Hitze gewonnen wurde, ist nur in konzentrierter Schwefelsäure und Fluorwasserstoffsäure löslich, und Zirkoniumdioxid, das durch Schmelzrekristallisation gewonnen wurde, reagiert nur mit Fluorwasserstoffsäure.
3. Zirkoniumdioxid ist ein amphoteres Oxid, das beim Schmelzen mit Alkali Zirkonate bilden kann. Zirkonate hydrolysieren jedoch leicht und fallen bei Kontakt mit Wasser aus.
4. Zirkoniumdioxid reagiert bei hoher Temperatur mit Kohlenstoff und Chlor oder mit Tetrachlorkohlenstoff zu Zirkoniumtetrachlorid und Zirkoniumoxychlorid, die hydrolysiert werden, um wieder Zirkoniumdioxid zu erhalten.
5. Es reagiert mit Kohlenstoff im Lichtbogen unter Bildung von Zirkoniumcarbid.

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