Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. یکی از باتجربه ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان پودر اکسید استانیک cas 18282-10-5 در چین است. به عمده فروشی فله پودر اکسید استانیک با کیفیت بالا cas 18282-10-5 برای فروش در اینجا از کارخانه ما خوش آمدید. خدمات خوب و قیمت مناسب در دسترس است.
پودر اکسید استانیکیک ماده معدنی با فرمول شیمیایی SnO2، CAS 18282-10-5، پودری سفید، زرد روشن یا خاکستری روشن با سیستم کریستالی چهارضلعی، شش ضلعی یا لوزی است. نقطه ذوب 1630 درجه , نقطه جوش 1800 درجه . چگالی 6.95 گرم در میلی لیتر در 25 درجه سانتیگراد، همچنین یک ماده رسانای شفاف عالی است. این اولین ماده رسانای شفافی است که برای استفاده تجاری استفاده می شود. به منظور بهبود رسانایی و پایداری آن، اغلب از دوپینگ استفاده می شود، مانند SnO2: Sb، SnO2: F و غیره. این ماده حسگر نیمه هادی مهم است و سنسورهای گاز تهیه شده با آن حساسیت بالایی دارند. آنها به طور گسترده ای برای تشخیص و پیش بینی گازهای قابل احتراق مختلف، آلاینده های محیطی، گازهای زباله صنعتی و گازهای مضر استفاده می شوند. سنسورهای رطوبت تهیه شده با استفاده از SnO2 به عنوان ماده ماتریس، کاربردهایی در بهبود محیطهای داخلی، اتاقهای ابزار دقیق و تجهیزات، و همچنین کتابخانهها، گالریهای هنری، موزهها و مکانهای دیگر دارند. با دوپ کردن مقدار معینی از CoO، Co2O3، Cr2O3، Nb2O5، Ta2O5 و ... به SnO2 می توان وریستورهایی با مقادیر مقاومت متفاوت ساخت که در سیستم های قدرت، مدارهای الکترونیکی، لوازم خانگی و سایر زمینه ها کاربرد دارند.

|
فرمول شیمیایی |
O2Sn |
|
جرم دقیق |
152 |
|
وزن مولکولی |
151 |
|
m/z |
152 (100.0%), 150 (74.3%), 148 (44.6%), 151 (26.4%), 149 (23.6%), 156 (17.8%), 154 (14.2%), 144 (3.0%), 146 (2.0%), 147 (1.0%) |
|
تجزیه و تحلیل عنصری |
O, 21.23; Sn، 78.77 |
|
|
|

پودر اکسید استانیک(SnO2)، یک ترکیب معدنی مهم، به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد خود، نقشی ضروری در صنعت الکترونیک ایفا می کند. پایداری الکتریکی، نوری و شیمیایی عالی آن را به گزینه ای ایده آل برای دستگاه ها و مواد الکترونیکی مختلف تبدیل کرده است.
سنسور گاز
کاربرد در زمینه حسگرهای گاز به ویژه قابل توجه است. سنسور گاز دستگاهی است که قادر به تشخیص اجزای گاز یا غلظت های خاص در هوا است که به طور گسترده در نظارت بر محیط زیست، ایمنی صنعتی، بهداشت پزشکی و سایر زمینه ها استفاده می شود. به عنوان یک ماده حساس برای سنسورهای گاز، حساسیت و گزینش پذیری بالایی نسبت به گازهای متعدد دارد و به همین دلیل در تهیه انواع سنسورهای گاز کاربرد فراوانی دارد.
1. سنسور گاز قابل احتراق
هدف: شناسایی گازهای قابل احتراق موجود در هوا مانند متان، هیدروژن، مونوکسید کربن و غیره برای جلوگیری از حوادث آتش سوزی و انفجار.
مثال: در معادن زغالسنگ، کارخانههای پتروشیمی، پمپ بنزینها و مکانهای دیگر، با استفاده از حسگرهای گاز پایه خود، غلظت گازهای قابل احتراق در هوا را در زمان واقعی نظارت میکنند تا ایمنی تولید را تضمین کنند.
2. سنسور گاز آلودگی محیط زیست
هدف: شناسایی آلاینده های محیطی موجود در هوا مانند دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ازن و غیره، ارزیابی کیفیت هوا و ارائه پشتیبانی از داده ها برای حفاظت از محیط زیست.
مثال: در ایستگاه های پایش محیط زیست شهری، تقاطع های ترافیکی و سایر مکان ها، از حسگرهای گاز برای نظارت بر غلظت آلاینده های زیست محیطی در هوا استفاده می شود که زمینه ای را برای دولت فراهم می کند تا سیاست های زیست محیطی را تدوین کند.
3. سنسورهای گاز زباله صنعتی
هدف: شناسایی اجزای مضر در گازهای زباله صنعتی، مانند آمونیاک و سولفید هیدروژن، تا اطمینان حاصل شود که انتشارات صنعتی با استانداردهای زیست محیطی مطابقت دارند.
مثال: در سایتهای صنعتی مانند کارخانههای شیمیایی، کارخانههای فولاد، کارخانجات کاغذ و غیره، از حسگرهای گاز پایه آنها برای نظارت بر غلظت اجزای مضر در گازهای زائد صنعتی و شناسایی به موقع و مقابله با انتشار بیش از حد استفاده میشود.
4. سنسورهای گاز مضر
هدف: تشخیص گازهای مضر موجود در هوا مانند کلر و فسژن و جلوگیری از حوادث شیمیایی و حوادث مسمومیت.
مثال: در کارخانههای شیمیایی، آزمایشگاهها و مکانهای دیگر، از حسگرهای گاز خود برای نظارت بر غلظت گازهای مضر در هوا در زمان واقعی برای اطمینان از ایمنی پرسنل استفاده میکنند.
فیلم رسانای شفاف
این یک ماده رسانای شفاف عالی با شفافیت بالا و رسانایی خوب است. این ویژگی آن را به گزینه ای ایده آل برای ساخت فیلم های رسانای شفاف تبدیل می کند. فیلم های رسانای شفاف طیف وسیعی از کاربردها در زمینه هایی مانند صفحه نمایش لمسی، نمایشگر کریستال مایع (LCD) و سلول های خورشیدی دارند.
1. صفحه نمایش لمسی
هدف: به عنوان یک لایه رسانا برای صفحات لمسی، عملیات لمسی را امکان پذیر می کند.
مثال: فیلمهای رسانای شفاف بهطور گسترده در لایه رسانای صفحههای لمسی خازنی در دستگاههای الکترونیکی مانند گوشیهای هوشمند و تبلتها استفاده میشوند و به کاربران این امکان را میدهند تا به راحتی عملیاتی مانند لغزش و کلیک را انجام دهند.
2. نمایشگر کریستال مایع (LCD)
استفاده: به عنوان یک ماده الکترود برای LCD، نمایش تصویر را فعال می کند.
مثال: در نمایشگرهای کریستال مایع، از فیلم های رسانای شفاف به عنوان مواد الکترود برای نمایش تصاویر با کنترل تغییرات ولتاژ روی الکترودها استفاده می شود. این فناوری به طور گسترده در وسایل الکترونیکی مانند تلویزیون، مانیتور کامپیوتر و تلفن همراه استفاده می شود.
3. سلول های خورشیدی
استفاده: به عنوان یک ماده الکترود برای سلول های خورشیدی، راندمان تبدیل فوتوالکتریک باتری را بهبود می بخشد.
مثال: در سلول های خورشیدی، از فیلم های رسانای شفاف به عنوان مواد الکترود استفاده می شود و شفافیت و رسانایی بالای آنها باعث می شود نور خورشید به طور موثرتری جذب و به انرژی الکتریکی تبدیل شود. این فناوری به طور گسترده در زمینه تولید برق فتوولتائیک استفاده شده است و سهم مهمی در توسعه انرژی های تجدید پذیر دارد.
باتری لیتیوم یون
پودر اکسید استانیکظرفیت ذخیره سازی لیتیوم بالا و پایداری دوچرخه سواری خوبی دارد و بنابراین به طور گسترده در زمینه باتری های لیتیوم{0} یون استفاده می شود. باتریهای لیتیوم یونی در حال حاضر یکی از متداولترین فناوریهای باتری هستند که دارای مزایایی مانند چگالی انرژی بالا، عمر چرخه طولانی و عدم آلودگی است. آنها به طور گسترده در زمینه هایی مانند دستگاه های الکترونیکی سیار و وسایل نقلیه انرژی جدید استفاده می شوند.
2. دی اکسید قلع نقطه کوانتومی
استفاده: بهعنوان نوع جدیدی از مواد الکترود مثبت برای باتریهای لیتیوم{0} یون، ظرفیت و چگالی انرژی بالاتری ارائه میکند، عمر چرخه و عملکرد ایمنی باتری را بهبود میبخشد.
مثال: دی اکسید قلع کوانتومی یک نانو ماده با ساختار منحصر به فرد و خواص نوری الکترونیکی قابل کنترل است. با کنترل عواملی مانند اندازه، شکل و ساختار پوسته نقاط کوانتومی، می توان عملکرد الکتروشیمیایی باتری های لیتیوم{1} یون را بهبود بخشید. به عنوان مثال، با کنترل اندازه نقاط کوانتومی برای کاهش نرخ انبساط و تغییر حجم مواد، می توان عمر چرخه باتری های لیتیوم{3} یونی را بهبود بخشید. علاوه بر این، دی اکسید قلع نقطه کوانتومی می تواند باعث کاهش جریان حرارتی و اتصال کوتاه داخلی در باتری ها شود و عملکرد ایمنی آنها را بهبود بخشد. این فناوری جهت جدیدی را برای توسعه باتریهای لیتیوم{6} یون فراهم میکند.
1. مواد الکترود منفی
استفاده: به عنوان یک ماده الکترود منفی برای باتریهای لیتیوم{0} یون، چگالی انرژی بالا و عمر چرخه طولانی را فراهم میکند.
مثال: در باتریهای لیتیوم{0} یون، به عنوان یک ماده الکترود منفی برای رسیدن به شارژ و تخلیه باتری از طریق فرآیندهای جاگذاری و حذف لیتیوم استفاده میشود. این فناوری به طور گسترده در دستگاه های الکترونیکی مانند تلفن های هوشمند، لپ تاپ ها و وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می شود و پشتیبانی انرژی قابل اعتمادی را برای عملکرد آنها فراهم می کند.
سنسور رطوبت
همچنین حساسیت رطوبتی عالی دارد و به همین دلیل برای تهیه سنسورهای رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد. سنسور رطوبت دستگاهی است که می تواند تغییرات رطوبت هوا را تشخیص دهد و به طور گسترده در زمینه هایی مانند کشاورزی، فرآوری مواد غذایی و ابزار و تجهیزات دقیق استفاده می شود.
1. زمینه کشاورزی
هدف: نظارت بر رطوبت خاک در زمین های کشاورزی و هدایت کار آبیاری و کوددهی.
مثال: در زمینهای کشاورزی، با استفاده از حسگر حساس به رطوبت برای نظارت بر رطوبت خاک در زمان واقعی، هدایت کار آبیاری بر اساس دادههای رطوبت، بهبود راندمان استفاده از منابع آب و ارتقای رشد محصول.
2. زمینه پردازش مواد غذایی
هدف: نظارت بر تغییرات رطوبت در طول فرآیند تولید مواد غذایی، اطمینان از کیفیت و ایمنی مواد غذایی.
به عنوان مثال: در فرآیند فرآوری مواد غذایی، با استفاده از سنسور رطوبت پایه آن، تغییرات رطوبت در محیط تولید را در زمان واقعی نظارت می کند، مشکلات رطوبت بالا یا پایین را به موقع تشخیص داده و با آنها مقابله می کند و از کیفیت و ایمنی مواد غذایی اطمینان حاصل می کند.
3. ابزار دقیق و زمینه تجهیزات
هدف: نظارت بر تغییرات رطوبت در اتاق های تجهیزات ابزار دقیق و جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات توسط رطوبت.
مثال: در اتاق تجهیزات ابزار دقیق، از سنسورهای رطوبت مبتنی بر دی اکسید قلع برای نظارت بر تغییرات رطوبت در اتاق در زمان واقعی، شناسایی و مقابله به موقع مشکلات رطوبت بالا، جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات در اثر رطوبت و اطمینان از عملکرد طبیعی تجهیزات استفاده می شود.
واریستور
با دوپ کردن مقدار معینی از اکسیدهای دیگر (مانند CoO، Co2O3، Cr2O3، Nb2O5، Ta2O5 و غیره) به آن می توان وریستورهایی با مقادیر مقاومت متفاوت ساخت. واریستورها دستگاههای مقاومتی با ویژگیهای آمپر ولتاژ غیرخطی هستند که به طور گسترده در سیستمهای قدرت، مدارهای الکترونیکی، لوازم خانگی و سایر زمینهها استفاده میشوند.
1. سیستم قدرت
هدف: حفاظت از تجهیزات الکتریکی در سیستم قدرت از آسیب های ناشی از اضافه ولتاژ و جریان اضافی.
مثال: در سیستم قدرت، قلعپودر اکسید استانیکوریستورهای مبتنی بر ولتاژ به عنوان وسایل حفاظت از اضافه ولتاژ استفاده می شوند. هنگامی که ولتاژ در سیستم قدرت از مقدار تعیین شده بیشتر شود، مقاومت وریستورها به سرعت کاهش می یابد و اضافه ولتاژ را جذب و تبدیل به انرژی گرمایی می کند و در نتیجه از تجهیزات الکتریکی در برابر آسیب محافظت می کند.
2. مدارهای الکترونیکی
هدف: محافظت از قطعات در مدارهای الکترونیکی در برابر آسیب ناشی از ولتاژ نوسانی و ولتاژ گذرا.
مثال: در مدارهای الکترونیکی، وریستورهای مبتنی بر دی اکسید قلع به عنوان وسایل حفاظت از ولتاژ افزایش استفاده می شود. هنگامی که ولتاژ در مدار الکترونیکی به طور ناگهانی افزایش می یابد، وریستورها به سرعت انرژی اضافی را جذب و مصرف می کنند و در نتیجه از قطعات موجود در مدار در برابر آسیب محافظت می کنند.
3. لوازم خانگی
هدف: محافظت از لوازم خانگی در برابر تداخل خارجی مانند صاعقه و الکتریسیته ساکن.
مثال: در لوازم خانگی، وریستورهای مبتنی بر دی اکسید قلع به عنوان وسایل حفاظت در برابر صاعقه استفاده می شود. هنگامی که لوازم خانگی در معرض تداخل خارجی مانند رعد و برق یا الکتریسیته ساکن قرار می گیرد، وریستور به سرعت انرژی تداخل را جذب و مصرف می کند و در نتیجه از لوازم خانگی در برابر آسیب محافظت می کند.
برنامه های کاربردی دیگر
علاوه بر کاربردهای اصلی ذکر شده در بالا، کاربردهای دیگری نیز در صنعت الکترونیک وجود دارد.
1. تولید قطعات الکترونیکی
استفاده: به عنوان ماده اولیه یا ماده کمکی برای قطعات الکترونیکی، عملکرد و پایداری قطعات را بهبود می بخشد.
مثال: در فرآیند تولید قطعات الکترونیکی با استفاده از آنها به عنوان مواد اولیه یا مواد کمکی می توان قطعات الکترونیکی با کارایی عالی مانند خازن، مقاومت و ... تولید کرد که این قطعات به طور گسترده در دستگاه های مختلف الکترونیکی استفاده می شوند و سهم مهمی در توسعه صنعت الکترونیک داشته اند.
2. رنگدانه های مینا
استفاده: به عنوان یکی از مواد اولیه رنگدانه های لعاب، رنگ ها و نقش های غنی را برای محصولات مینا ارائه می دهد.
مثال: در فرآیند تولید محصولات لعابی با استفاده از آن به عنوان یکی از مواد اولیه رنگ آمیزی می توان محصولات لعابی را با رنگ ها و نقش های متنوع تهیه کرد. این محصولات نه تنها زیبا و شکیل هستند، بلکه دارای مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی و مقاومت در برابر دمای بالا هستند و در زمینه هایی مانند ظروف آشپزخانه و سرویس بهداشتی کاربرد فراوانی دارند.

3. مواد فوتوکاتالیستی
کاربرد: به عنوان یکی از مواد اولیه مواد فوتوکاتالیستی، برای تجزیه آلاینده های آلی، تصفیه هوا و آب و غیره استفاده می شود.
مثال: در فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده های آلی، دی اکسید قلع به عنوان یکی از مواد اولیه مواد فوتوکاتالیستی استفاده می شود. میتواند با جذب نور خورشید، جفتهای الکترون و حفره تولید شده از عکس را تولید کند و سپس با آلایندههای آلی واکنشهای ردوکس انجام دهد تا آنها را به مواد بیضرر تجزیه کند. این فناوری راه ها و روش های جدیدی را برای حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی ارائه می دهد.
4. مواد شب تاب نقطه کوانتومی
استفاده: به عنوان یکی از مواد خام برای مواد شب تاب نقطه کوانتومی، برای تهیه دستگاهها و نمایشگرهای شب تاب با کارایی بالا- استفاده میشود.
مثال: در فرآیند آماده سازی دستگاه های شب تاب نقطه کوانتومی، استفاده از آن به عنوان یکی از مواد اولیه برای مواد شب تاب نقاط کوانتومی می تواند با تنظیم پارامترهایی مانند اندازه و شکل نقاط کوانتومی، عملکرد شب تاب را بهینه کند. این فناوری ایدهها و روشهای جدیدی را برای تهیه دستگاهها و نمایشگرهای-با عملکرد بالا- ارائه میکند.


اکسید قلع به شکل کاسیتریت در طبیعت وجود دارد. سنگ معدن قلع به طور کلی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز، به شکل ذرات یا بلوک است و بیشتر در گرانیت پراکنده است. این سنگ معدن اصلی برای استخراج قلع است. اکسید قلع هم در برابر هوا و هم در گرما پایدار است، در آب نامحلول است و به سختی در محلول های اسیدی یا قلیایی حل می شود، اما در اسید سولفوریک غلیظ داغ، سود سوزآور مذاب و هیدروکسید پتاسیم محلول است و کمی در محلول های کربنات فلز قلیایی محلول است. عدم واکنش با معرف های شیمیایی عمومی، عدم واکنش با اسید نیتریک. با حرارت دادن همزمان با HCl غلیظ به آرامی به کلرید حل می شود. در دماهای بالا با واکنش با گاز هیدروژن به قلع فلزی تبدیل می شود. قلع فلز و CO2 از واکنش با CO بدست می آید و واکنش برگشت پذیر است. روش: اکسید قلع با سوزاندن قلع در هوا، یا با واکنش نمکهای قلع محلول چهار ظرفیتی با قلیایی، یا از واکنش قلع فلزی با HNO3 غلیظ برای تشکیل رسوب اسید استانیک به دست میآید که سپس حرارت داده و آبگیری میشود.
پودر اکسید استانیکis also an excellent transparent conductive material. It is the first transparent conductive material to be put into commercial use. In order to improve its conductivity and stability, doping is often used, such as SnO2: Sb, SnO2: F, etc. SnO2 and its doping both have a tetragonal rutile structure, as shown in Figure 1. Red represents O, black represents Sn, SnO2 is composed of two Sn atoms and four O atoms, with a lattice constant of a=b=0.4737nm, c=0.3186nm,c/a=0.637. O2-=0.140nm,Sn4+=0.071nm. SnO2 is an n-type wide bandgap semiconductor with a bandgap of 3.5-4.0 eV, visible and infrared transmittance of 80%, plasma edge located at 3.2 μ m, refractive index>2، ضریب خاموش شدن به سمت 0. SnO2 دارای چسبندگی قوی است و می تواند با شیشه و سرامیک تا 20 مگاپاسکال متصل شود. سختی Mohs آن 7-8 است و پایداری شیمیایی خوبی دارد و می تواند در برابر اچ شیمیایی مقاومت کند. به عنوان یک فیلم رسانا، حاملهای بار SnO2 عمدتاً از نقصهای کریستالی، یعنی جای خالی O و الکترونهای ایجاد شده توسط ناخالصیهای دوپینگ ناشی میشوند.

قلع (Sn) یکی از اولین فلزات مورد استفاده انسان است. در اوایل 3000 سال قبل از میلاد، بین النهرین و مصریان باستان بر فناوری ذوب قلع تسلط داشتند که عمدتاً برای ساختن برنز (آلیاژ مس قلع) استفاده می شد. با این حال، قلع عمدتاً به شکل کاسیتریت (SnO2) در طبیعت وجود دارد، بنابراین صنعتگران باستانی به ناچار در طی فرآیند ذوب با اکسید قلع تماس گرفتند. در قرن هفدهم، با توسعه شیمی مدرن، دانشمندان شروع به مطالعه سیستماتیک اکسیدهای قلع کردند:
رابرت بویل (1660) در "شیمیدان مشکوک" ذکر کرد که قلع وقتی در هوا گرم می شود پودر سفید رنگی (یعنی SnO 2) تشکیل می دهد.
کارل ویلهلم شیله (دهه 1770): به طور تجربی ثابت شد که حرارت دادن قلع در اسید نیتریک می تواند یک رسوب سفید رنگ به نام اکسید قلع تولید کند.
جوزف لوئیس گی لوساک (اوایل قرن 19): نسبت استوکیومتری SnO 2 را بیشتر مطالعه کرد و فرمول مولکولی آن را به عنوان SnO 2 تأیید کرد.
Ren é Just Ha ü y (1801): اولین توصیف سیستماتیک از ساختار کریستالی کاسیتریت، کشف اینکه متعلق به سیستم بلوری چهارضلعی است.
فردریش موهس (میلادی 1820) سختی کاسیتریت را 6-7 در مقیاس موس طبقه بندی کرد که به یک مرجع کانی شناسی مهم تبدیل شد.
پس از انقلاب صنعتی در قرن 19، تقاضا برای قلع افزایش یافت و روش تهیه SnO2 به تدریج استاندارد شد:
Direct oxidation method: Tin metal is oxidized at high temperatures (>1000 درجه سانتیگراد) تا پودر SnO 2 تشکیل شود.
روش شیمیایی مرطوب: نمک های قلع (مانند SnCl4) با قلیایی واکنش داده و Sn (OH) 4 را تشکیل می دهند که سپس برای به دست آوردن SnO2 کلسینه می شود.
تگ های محبوب: پودر اکسید استانیک 18282-10-5، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، خرید، قیمت، عمده، برای فروش




