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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A13936-1g | 氧化铍 | ≥99.0% | 1g | 67.00 | 67.00 |
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A13936-5g | 氧化铍 | ≥99.0% | 5g | 81.00 | 81.00 |
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A13936-25g | 氧化铍 | ≥99.0% | 25g | 155.00 | 155.00 |
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A13936-100g | 氧化铍 | ≥99.0% | 100g | 602.00 | 602.00 |
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A13936-500g | 氧化铍 | ≥99.0% | 500g | 2634.00 | 2634.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
一、基本理化性质
1. 物理性质
- 外观:氧化铍通常以白色结晶性粉末的形态存在,具有高熔点(2575℃)和沸点(4300℃),表现出良好的热稳定性。
- 密度:它的密度为3.01 g/cm³,莫氏硬度为9.0,这使得它在许多高温和耐磨应用中表现出色。
- 溶解性:氧化铍难溶于水,但能溶于酸和碱,生成相应的盐类和铍酸盐。
2. 化学性质
- 酸碱反应性:作为两性氧化物,氧化铍既能与酸反应生成铍盐,也能与强碱反应生成铍酸盐。
- 热稳定性:在高温下,氧化铍具有良好的热稳定性,不易分解,但在极高温度下会升华。
二、制备方法
1. 碳酸铍法:将含有杂质的碳酸铍制成碱式醋酸铍(即乙酸氧铍),再制成硝酸铍,然后加热使硝酸铍分解而制得氧化铍。
2. 氢氧化铍法:将金属铍溶于氢氧化钠溶液中,加人氢氧化铵使铍沉淀出来,再灼烧沉淀物使其变为氧化铍。
三、应用领域
1. 核反应堆材料:氧化铍被用作核反应堆中的中子减速剂和反射层材料,因为它具有高的中子散射截面和良好的抗辐射性能。
2. 陶瓷工业:由于其耐高温和耐磨损的特性,氧化铍常用于制造高级陶瓷和耐火材料。
3. 电子工业:氧化铍被用作电子器件中的绝缘散热板,因为它具有高的导热性和电绝缘性。
4. 光学领域:氧化铍在某些特殊光学仪器中也有应用,如红外窗口材料。
四、安全信息
1. 毒性:氧化铍具有毒性,尤其是通过吸入途径。长期或重复暴露可能导致严重的健康问题,包括肺部疾病和癌症。因此,在处理和使用过程中需要严格遵守安全规程,使用适当的防护措施。
2. 安全操作:避免产生粉尘,使用局部排风通风设施,并佩戴防尘口罩和防毒服。储存时远离火种和热源,保持容器密封。发生泄漏时,应立即隔离污染区域并采取应急处理措施。
一、GHS分类
- GHS 06:慢性毒性物质:氧化铍被归类为慢性毒性物质,这意味着长期或重复接触可能对人体健康产生不利影响。
- GHS 02:特定目标器官系统毒物(一次接触):氧化铍还被归类为对特定器官系统有毒的物质,特别是通过吸入途径,可能引发严重的呼吸系统疾病。
- GHS 07:呼吸道致敏物:根据GHS标准,氧化铍被认为是一种潜在的呼吸道致敏物,可能引起呼吸道过敏反应。
二、安全术语
- S45:In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). 若发生事故或感到不适,立即求医(可能时出示标签)。
- S53:Avoid exposure - obtain special instructions before use. 避免接触,使用前获得特别指示说明。
三、风险术语
- R49:May cause cancer by inhalation. 吸入可能致癌。
- R36/38:Irritating to eyes and skin. 刺激眼睛和皮肤。
- R42:May cause sensitization by inhalation. 吸入可能引起过敏。
- R43:May cause sensitization by skin contact. 皮肤接触可能引起过敏。
四、急救措施
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。如有不适感,就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行心肺复苏术并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
五、消防措施
- 危险特性:自身不能燃烧。遇高热分解释出高毒烟气。
- 灭火方法:本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
- 灭火注意事项及措施:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。
六、泄漏应急处理
- 作业人员防护:建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。
- 环境保护措施:隔离泄漏污染区,限制出入。小量泄漏时避免扬尘,小心扫起并收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏时收集回收或运至废物处理场所处置。
七、废弃处置
- 废弃物性质:根据国家和地方有关法规的要求处置。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能利用其燃烧热的条件下将其焚烧。处置前应参阅国家和地方有关法规。
八、安全数据表(SDS)
- 化学品及企业标识:包括化学品名称、别名、CAS号等信息。
- 危险性概述:简要描述化学品的危险特性和防范措施。
- 成分/组成信息:列出化学品的主要成分及其浓度。
- 急救措施:详细说明在发生事故时的应急处理方法。
- 消防措施:提供灭火方法和注意事项。
- 泄漏应急处理:指导如何应对泄漏事故。
- 操作处置与储存:给出操作和储存过程中的安全要求。
- 接触控制/个体防护:建议适当的防护措施和装备。
- 理化特性:描述化学品的物理和化学性质。
- 稳定性和反应活性:说明化学品的稳定性和可能的反应。
- 毒理学资料:提供有关化学品毒性的信息。
- 生态学资料:描述对环境的影响。
- 废弃处置:指导废弃物的处理方式。
- 运输信息:提供运输过程中的安全要求。
- 法规信息:列出相关的法律法规要求。
- 其他信息:包括其他需要了解的信息。
一、化学成分
1. 纯度
- 高纯:通常用于高端应用,如大规模集成电路基板和高性能电子元件。高纯氧化铍的纯度要求达到99.9%以上,甚至99.99%。
- 一般纯度:适用于一些对纯度要求相对较低的应用,如某些高温耐火材料,纯度在98%-99%之间。
2. 杂质含量
- 常见杂质包括硅(Si)、铁(Fe)、铝(Al)、钙(Ca)等,这些杂质的含量必须严格控制,因为它们会影响材料的导热性和机械强度。例如,硅含量通常要求低于50 ppm,铁含量低于30 ppm。
二、物理性质
1. 粒度
- 粒度分布:粒度分布是影响粉末工艺性能的重要因素。通常使用激光散射法或筛分法来测定粒度分布,要求D50(中值粒径)在0.1-100 µm之间。
- 比表面积:通过氮气吸附法(BET法)测量,对于不同应用,比表面积的要求也不同。例如,用于高性能陶瓷的氧化铍比表面积一般在5-20 m²/g。
2. 密度
- 理论密度:氧化铍的理论密度为3.03 g/cm³,实际测量的表观密度应接近理论值,以确保材料致密性。
- 松装密度:松装密度是指粉末自然堆积时的密度,一般在0.5-1.5 g/cm³之间。
三、热学性能
1. 导热系数
- 氧化铍具有极高的导热系数,室温下可达到200-250 W/(m·K)。导热系数的高低直接影响其在电子和高温应用中的性能。
- 导热系数的测量通常采用激光闪光法或稳态法。
2. 热膨胀系数
- 氧化铍的热膨胀系数较低,通常在(6-8)×10⁻⁶ / K之间,这使得它在高温环境下具有良好的尺寸稳定性。
- 热膨胀系数的测量方法包括顶杆法和干涉法。
四、力学性能
1. 硬度
- 莫氏硬度为7.5,较高的硬度使得氧化铍在加工过程中较为困难,需要特殊的加工设备和技术。
- 硬度的测量通常采用显微硬度计或维氏硬度计。
2. 抗弯强度
- 抗弯强度是衡量材料抵抗弯曲能力的重要指标,氧化铍陶瓷的抗弯强度一般在300-500 MPa之间。
- 抗弯强度的测试方法包括三点弯曲试验和四点弯曲试验。
五、电学性能
1. 介电常数
- 氧化铍的介电常数在6-7之间,较低的介电常数使其在某些高频应用中表现出色。
- 介电常数的测量通常采用平板电容器法。
2. 介质损耗角正切值
- 在高频应用中,介质损耗角正切值是一个关键参数,氧化铍的介质损耗角正切值约为4×10⁻⁴(0.1GHz)。
- 介质损耗角正切值的测量采用Q表法或网络分析仪法。
六、安全性
1. 毒性
- 氧化铍具有较高的毒性,吸入或接触可能对人体造成严重伤害。因此在生产和处理过程中需要严格的防护措施,如佩戴防护面具、手套,工作场所保持通风等。
- 废弃的氧化铍需要按照有毒危险废物进行处理,避免环境污染。
2. 安全标准
- 生产和使用氧化铍的企业需要符合相关的安全标准和法规,如OSHA(美国职业安全与健康管理局)标准和REACH(欧盟化学品注册、评估、许可和限制法规)。
七、其他质量指标
1. 微观形貌
- 通过扫描电子显微镜(SEM)观察氧化铍粉末的微观形貌,确保颗粒形状均匀一致,无明显团聚现象。
- 颗粒形貌对粉末流动性和成型性能有重要影响。
2. 挥发性
- 在高温条件下,氧化铍的挥发性增加,特别是在含有水汽的环境中。因此,在生产和使用时需要控制环境温度和湿度,以减少挥发损失。
3. 烧结性能
- 氧化铍粉末的烧结性能直接影响成品的性能。良好的烧结性能可以确保制品的高密度和高强度。
- 烧结性能的评价包括烧结收缩率、烧结温度范围等。
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