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高端新材料与电子化学-化工词典
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高端新材料与电子化学
高端新材料与电子化学
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微电子及半导体专用化学品
新能源电池材料助剂
氧化铜
英文名称
Copper(II) oxide
CAS号
1344-70-3
分子式
CuO
分子量
79.55
中文别名
N1,N1,N2,N2-四甲基-1,2-乙二胺; Copper oxide; Copper oxide (CuO); Copper(2+) oxide; Copper monoxide; Cuprum oxydatum nigrum; Black copper oxide; Copper monooxide; Cupric Oxide; oxocopper; Cu(II) oxide; COPPER(+2)OXIDE
用途
氧化铜主要用作颜料(玻璃、陶瓷、搪瓷、釉料、人造宝石)、助熔剂(铜冶金、玻璃纤维、青铜焊接)、光学玻璃抛光剂、农药(防污漆、木材防腐剂、马铃薯植株和幼苗杀虫剂)、铬铁矿溶剂、分析化学试剂;用于制造人造丝、其他铜化合物、丙烯酸酯、电池、电极、磁性存储设备,石油脱硫、石油气体甜味处理、电镀、氢和废气净化、烟火、磷光体激发剂、催化剂、云种播撒剂、太阳能装置、香烟添加剂、动物饲料、催化转化器;还用于纠正土壤铜缺乏、高温超导体、氧气源、氮测定、膳食补充剂。
相关属性
基本信息
物化属性
氧化铟锡
英文名称
Indium Tin Oxide
CAS号
50926-11-9
分子式
In
2
O
5
Sn
分子量
428.34
中文别名
ITO; 铟锡氧化物; Indium stannic oxide
用途
制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸等应用、有机发光二极管、以及太阳能电池、和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜
相关属性
基本信息
物化属性
氧化银
英文名称
Silver oxide
CAS号
20667-12-3
分子式
Ag
2
O
分子量
231.74
中文别名
氧化二银; 氧化银(I); Silver(I) oxide; Oxydisilver(I); Silver(Ⅰ)Oxide; Silver(1+) oxide; (argentiooxy)silver; Disilver oxide; silver hemioxide; silver oxide (I); Silver oxide (Ag2O); Argentous oxide
用途
氧化银主要用作化学合成催化剂,在有机合成中作为弱氧化剂和弱碱,用于羟基置换卤原子、醛氧化为羧酸、糖类甲基化分析、霍夫曼消去反应等;还用作分析试剂、防腐剂、电子器件材料、玻璃着色剂及研磨剂、净水剂;在医药领域有应用,是氧化银电池的电极材料,可用于烯的环氧化反应等。
相关属性
基本信息
物化属性
氧化银(II)
英文名称
Silver(II) oxide
CAS号
1301-96-8
分子式
AgO
分子量
123.87
中文别名
过氧化银; 氧化銀; 一氧化银 (II); 氧化高银(II); 氧化银; Silver oxide; SILVER (II) OXIDE; silveroxide(ago); Argentic oxide; Silver suboxide; oxosilver
用途
作为氧化剂;用于银锌碱性电池制造;在化学合成中作为催化剂的组分;用作防腐剂、电子器件材料、玻璃着色剂和玻璃研磨剂及生产电池的重要原料
相关属性
基本信息
物化属性
氧化锂
英文名称
Lithium oxide
CAS号
12057-24-8
分子式
Li
2
O
分子量
29.88
中文别名
氧化鋰; 一氧化二锂; 锂氧; dilithiumoxide; Lithium oxide (Li2O); lithiummonoxide; Lithiumoxid; lithiumoxide(li2o); oxydedelithium; Dilithium monoxide; Lithia
用途
二氧化碳吸收剂;用作光谱纯试剂;用于制锂盐;电池级氧化锂主要用作固体锂电池电解质材料和锂离子动力电池的正极材料,在玻璃陶瓷领域用作添加剂改善性能,还用于特种玻璃、陶瓷、医药等领域。
相关属性
基本信息
物化属性
氧化锆
英文名称
Zirconium dioxide
CAS号
1314-23-4
分子式
O
2
Zr
分子量
123.22
中文别名
二氧化锆; 纳米氧化锆; 氧化鋯; 氧化锆(Ⅳ); 纳米二氧化锆(IV); 锆酸酐; 颜料白 16; Zirconium(IV) oxide; Zirconia; Zirconium(IV) dioxide; Dioxozirconium; zirconium oxide; Pigment White 12
用途
用于化学合成;材料科学,主要用于压电陶瓷制品、日用陶瓷、耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等;也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维;还用于陶瓷颜料、静电涂料及烤漆;用于环氧树脂中可增加耐热盐水的腐蚀;X射线照相;研磨材料;与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯;制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等;可作为高效的高温隔热材料;可用于制造结构陶瓷和功能陶瓷以及人造宝石等;用作高纯试剂及红外线光谱带的光源,也用于高纯锆盐的制备;大量用于制造耐火材料、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等;主要用于压电陶瓷制品、日用陶瓷、耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维。还用于陶瓷颜料、静电涂料及烤漆。用于环氧树脂中可增加耐热盐水的腐蚀;用于原子能工业,国防工业,电子元件,陶瓷色剂,耐高温材料等;白热煤气灯罩、搪瓷、白色玻璃、耐火坩埚等的制造。X射线照相。研磨材料。与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯,厚膜电路电容材料,压电晶体换能器配方。纳米级氧化锆用作抛光剂、磨粒、压电陶瓷、精密陶瓷、陶瓷釉料和高温颜料的基质材料。高纯4N级用作特种玻璃和光学纤维,高折射电镜的玻璃片和节能光源的添加剂;氧化锆珠可用于非金属矿业造纸重钙,油漆涂料、油墨,电子材料、锂铁电池,磁性材料,纺织染料,医药等行业的超细研磨与分散;氧化锆具有优异的耐高温性能,熔点高达2700℃,即使加热到1900℃也不会与熔融的铝、铁、镍、铂等金属以及硅酸盐和酸性炉渣等发生反应,所以用氧化锆材料制作的坩埚能成功地熔炼铂、钯、钌、铯等铂族贵金属及其合金;氧化锆耐火纤维是高档耐火材料的一种,具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等更高的使用温度和更好的隔热性能,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、不易挥发、无污染;氧化锆作为耐火材料主要用在大型玻璃池窑的关键部位。将氧化锆熔融、吹制后得到大小不同的氧化锆空心球,制备各种高级隔热砖
相关属性
基本信息
物化属性
氧化镉
英文名称
Cadmium oxide
CAS号
1306-19-0
分子式
CdO
分子量
128.41
中文别名
氧化鎘; 一氧化镉; Cadmium monoxide; oxocadmium; CadiuM oxide
用途
氧化镉主要用于化学合成催化剂、制造其他镉盐、磷光体、半导体、银合金、蓄电池电极、陶瓷釉彩、电器触头镀镉等。此外,还可用作镉电镀液、制镉电极、光电管、γ射线照相、冶金工业合金制造的原料及催化剂,以及高纯镉盐制备的原料。
相关属性
基本信息
物化属性
氧化镍
英文名称
Nickel(II) oxide
CAS号
1313-99-1
分子式
NiO
分子量
74.69
中文别名
纳米氧化镍; 氧化镍(II); 氧化亚镍; 一氧化镍; 绿色氧化镍; Nickelous oxide; Nickel Monoxide; Nickel oxide; Oxonickel
用途
分析试剂;化学合成,制造镍化合物;催化剂;搪瓷涂料;电子原件材料;蓄电池材料;半导体材料(p型);光催化剂;镍铁电池阴极材料;陶瓷和玻璃颜料;搪瓷密着剂和着色剂;陶瓷色料原料;镍锌铁氧体原料;茶色玻璃和显像管玻壳着色剂;制造镍盐及镍催化剂;还原镍制备;制镍盐、陶瓷、玻璃、催化剂、磁性材料等;电子元件材料、蓄电池材料;搪瓷密着剂和着色剂,陶瓷和玻璃颜料,磁性材料生产原料,镍盐及镍催化剂原料,冶金、显像管应用。
相关属性
基本信息
物化属性
氧化镱
英文名称
Ytterbium(III) oxide
CAS号
1314-37-0
分子式
Yb
2
O
3
分子量
394.08
中文别名
氧化镱(III); 氧化鐿; 三氧化二镱; Ytterbium(III) Oxide; YTTERBIUM OXIDE; Diytterbium trioxide
用途
光谱分析标准;催化剂;特种合金;荧光粉、光学玻璃添加剂;计算机磁泡材料(使磁泡贮存器高速大容量);永磁材料、光学玻璃、陶瓷着色剂、激光材料、催化剂、化学助剂;稀土上转换发光材料、无线电陶瓷、磁泡材料;光学玻璃和石英玻璃光纤添加剂;特殊合金、介电陶瓷、特殊玻璃;热喷涂涂层(提高红外透过率、抗雨腐蚀);科研试剂、生化研究;制造特殊合金、介电陶瓷和特殊玻璃;用于热屏蔽涂层材料、电子材料、电池材料、生物制药、电子工业和化学研究
相关属性
基本信息
物化属性
氧气
英文名称
dioxygen
CAS号
7782-44-7
分子式
O
2
分子量
31.9988
中文别名
氧; oxygen-16; peroxide radical; Oxygen; hyperoxia; hydroperoxide radical; oxygengas; hydroperoxo radical; oxigeno; hydroperoxyl radical; lox; oxygene; perhydroxyl radical; pureoxygen; hydroperoxy radical; Dioxygen; peroxyl radical
用途
氧气是工业生产和日常生活中不可或缺的助燃气体,广泛应用于钢铁冶炼、金属切割焊接、化工生产、航天航空等领域,医疗上用于抢救病人和治疗肺炎、煤气中毒等病症,还可用于塑料和纺织品制造、火箭推进剂、光导纤维制备、电真空研究及半导体器件制备等。
相关属性
基本信息
物化属性
氨基磺酸镍四水合物
英文名称
Nickel(II) Sulfamate Tetrahydrate
CAS号
124594-15-6
分子式
H
12
N
2
NiO
10
S
2
分子量
322.93
中文别名
氨基磺酸磺酸镍四水合物; 氨基磺酸镍,四水; 氨基磺酸镍(Ⅱ),四水; 氨基磺酸亚镍; 氨基磺酸镍(II)四水合物; 磺酰胺酸镍; 氨基磺酸鎳; 四水合氨基磺酸镍; nickel(2+),disulfamate,tetrahydrate; Nickel sulfamate; Nickel(ii)sulfamate tetrahydrate; Nickel(Ⅱ) sulfamate tetrahydrate; Nickel bis(sulphamidate); NICKEL(II) SULFAMATE 4 H2O; Nickel(II) sulfamate tetrahydrahydrate; NICKELSULPHAMATE(4HYDRATE); NICKEL(+2)SULFAMATE TETRAHYDRATE; NICKEL(+2)AMIDOSULFATE TETRAHYDRATE; NICKEL SULFAMATE-4-HYDRATE; nickel aminosulfonate,nickel sulfaminate; Nickel(2+) sulfamate hydrate (1:2:4)
用途
用于材料科学领域的精密镀镍,在电子工业、电铸、镀金、造币、密纹唱片制作以及镍镉电池生产等行业中应用。
相关属性
基本信息
物化属性
氩
英文名称
Argon
CAS号
7440-37-1
分子式
Ar
分子量
39.95
中文别名
氩气; 氬; 灯泡氩; 高压氩气; 高纯氩; 液氩; argon atom; argon,compressed
用途
氩气主要用于金属焊接和切割(如氩弧焊);半导体精炼(5%氢和95%氩混合气作保护气氛);金属冶炼(钛、锆等还原反应保护);等离子体应用;电光源;色谱载气;标准气;惰性保护气填充灯泡;稀有金属冶炼保护气;特种钢脱气剂;磁流体发电等离子体;大规模集成电路工艺等。
相关属性
基本信息
物化属性
氮
英文名称
Nitrogen
CAS号
7727-37-9
分子式
N
2
分子量
28.01
中文别名
氮气; 液氮; 纯氮; 高纯氮; 氮测定用标准溶液; 氮标准溶液; Dinitrogen; molecular nitrogen; NITROGEN STANDARD; NITROGEN STANDARD, (AS AMMONIA); azote,liquide; Diatomic nitrogen; Diazyne; nitrogen,liquid
用途
氮标准溶液(氮气)用于合成氨、硝酸、氰氨化钙、氰化物、过氧化氢等生产;纯氮气用作防止氧化、挥发、易燃物质的保护气体、灯泡填充气;液氮主要用作冷源,用于仪器或机件的深度冷冻处理及食品速冻,也用于低温微粉碎、电子工业等;在集成电路、半导体和电真空器件制造中用作保护气和运载气,化学气相沉积时的载气,液体扩散源的携带气,高温扩散炉中器件的保护气;用于石油、化工和氮分子激光器生产,作分析仪器载气(标准气、校正气等);纯氮用于化工、冶炼及电子工业的置换气、保护气;高纯氮用于标准混合气制备及电子工业的保护气、置换气、运载气及反应气;还可用作空气和氧气分散剂、制冷剂(食品急速冻结)、包装用气体(延长保存期)。
相关属性
基本信息
物化属性
氮
英文名称
Nitrogen
CAS号
7727-37-9
分子式
N
2
分子量
28.01
中文别名
氮气; 液氮; 氮[压缩的或液化的]; Diatomic nitrogen; Diazyne; Dinitrogen; azote; azote,liquide
用途
- 简介 氮:符号N。属于周期表第15组(主族VB)的无色气体元素。它发生在空气中(约占体积的78%),是生物体中蛋白质和核酸的重要组成部分。氮有19个同位素,其中两个是稳定的。 稳定态氮及其与地球上自然氮丰度的比例为:N-14 = 99.634%,N-15 = 0.366%。 其他17种同位素是放射性的,是在核反应堆中人造的,半衰期从几纳秒到9.965分钟不等。在天然气态下,氮是一种相对惰性的双原子分子(N2),无色,无味和无味,但它负责数百种活性化合物。它约占我们呼吸空气的78%。我们不断地将其吸入肺部而没有刺激或感觉。因此,我们确实没有发现它的存在。液化后,仍然无色无味,密度类似于水。 - 理化性质 大气中约有4,000万亿吨气体,其中氮气占78%。 氮气微溶于水和酒精。 它是不可燃的,被认为是一种窒息性气体(即,呼吸纯净的氮气会剥夺人体的氧气)。 尽管氮被认为是一种惰性元素,但它会形成一些非常活跃的化合物。 它可用作稀释剂并控制自然的燃烧和呼吸速率,在较高的氧气浓度下会更快。氮可溶于水和酒精,但基本上不溶于大多数其他液体。它在生活中是必不可少的,其化合物可用作食物或肥料。氮用于制造氨和硝酸。氮气在环境温度和中等温度下基本上是惰性气体。因此,大多数金属都容易处理它。在升高的温度下,氮可能对金属和合金具有侵蚀性。 - 发现历史 瑞典化学家卡尔·谢勒(Carl Scheele)和苏格兰植物学家丹尼尔·卢瑟福(Daniel Rutherford)在1772年分部发现了氮。 牧师卡文迪许和拉瓦锡也在差不多的同一时间独立地获得了氮。 氮气首先被拉瓦锡(Lavoisier)认可为元素,他将其命名为“偶氮”,意思是“无生命”。 查普塔尔在1790年将该元素命名为氮。 该名称源自希腊语“ nitre”(硝酸盐中含氮的硝酸盐)。 - 来源 氮是地球上第30大最丰富的元素。考虑到氮气占大气量的4/5,即占氮气的78%以上,我们几乎可以使用无限量的氮气。每年通过液化空气生产超过3,300万吨的氮气,然后使用分馏在大气中生产氮气以及其他气体。氮也以硝酸盐形式存在于多种矿物质中,例如智利硝石(硝酸钠),硝石或硝石(硝酸钾)和含有铵盐的矿物质。氮存在于许多复杂的有机分子中,包括存在于所有活生物体中的蛋白质和氨基酸。 - 1.氮在化学工业上可用于合成氨、硝酸、氰氨化钙、氰化物、过氧化氢等生产。纯氮气用作防止氧化、挥发、易燃物质的保护气体、灯泡填充气。液氮主要用作冷源,用于仪器或机件的深度冷冻处理及食品速冻。也用于低温微粉碎用及电子工业等。 2.用于金属冶炼、化工、机械加工等行业 3.用于化肥,医药,畜牧,冷藏和电子工业等。 4.用于制硝酸、合成氨、氰氨化钙、炸药等 5.用于电器、食品包装充填气、半导体器件制备工艺中热氧化、外延扩散、化学气相沉积等,还可用于气相色谱仪 6.用于稀有气体的提取冷冻、仪器或机件深冷处理等 7.可用作空气和氧气分散剂。 8.氮还可用作制冷剂,可作为食品急速冻结的直接冷媒;包装用气体(用以置换包装容器中的残留空气,以延长保存期)。 - 制备 氮气是通过分馏液化空气从商业上大量获得的。 - 危害性 氮气是无毒的,但它是一种窒息性气体,其本身无法支持氧化(燃烧)或维持生命。如果您在任何时间内呼吸纯氮气,都会死亡-不是因为氮气是有毒气体,而是因为您的身体将被剥夺氧气。 - 产品描述 N₂,通常状况下是一种无色无味无臭无毒的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份之一。在标准大气压下,氮气冷却至-195.8℃时,变成无色的液体,冷却至-209.8℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,几乎是完完全全的惰性气体,在高浓度下可引起窒息。 - 鉴别试验 燃烧火焰在氮气中即应熄灭。 - 毒性 ADI不必规定(FAO/WHO,2001)。 GRAS(FDA,§184.1540,2000)。 - 毒性 氮气本身是无毒的。仅在氧气压力明显低时,才表现出氮气的毒性。在大气压力为3.923×10 6 Pa(即在氮气的压力为3.138 Pa下),对视、听和嗅觉刺激迟钝。生产液体氮时,要戴防护手套和眼镜,车间要通风,保证安全运输。 - 食品添加剂最大允许使用量最大允许残留量标准 ▼ ▲ 添加剂中文名称 允许使用该种添加剂的食品中文名称 添加剂功能 最大允许使用量(g/kg) 最大允许残留量(g/kg) 氮气 食品 食品工业用加工助剂 / 食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前出去,有规定食品中残留量的除外 - 化学性质 无色、无臭、无味,可压缩至高压的气体。 溶于水,微溶于醇。 - 爆炸物危险特性 钢瓶高热可爆 - 可燃性危险特性 不燃; 无毒; 可令人窒息 - 储运特性 库房通风低温干燥; 轻装轻卸
相关属性
基本信息
物化属性
氮
英文名称
Nitrogen
CAS号
7727-37-9
分子式
N
2
分子量
28.01
中文别名
氮气; 液氮; 氮标准溶液; NITROGEN; Dinitrogen; azote,liquide; Diatomic nitrogen
用途
氮气可用于金属处理的惰性气氛、灯泡填充气、制造氨、硝酸、硝酸盐、氰化物、炸药、高温温度计、白炽灯泡、干燥箱或手套袋的惰性材料、食品冷冻的液氮、实验室冷却剂;还可用作防止氧化、挥发、易燃物质的保护气体,电子工业、半导体器件制备的相关工艺用气,食品包装充填气,空气和氧气分散剂,制冷剂等。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化硼
英文名称
Boron nitride
CAS号
10043-11-5
分子式
BN
分子量
24.82
中文别名
白色石墨; 一氮化硼; 立方氮化硼; 白石墨; 硝酸硼; 人造亚硝酸硼(硬度接近金刚石); Nitriloboron; Boron nitride,hexagonal; boron mononi
用途
用于制耐火材料、炉子绝缘材料,电子、机械、航空等工业;作高压高频电及等离子弧绝缘体、自动焊接耐高温架涂层、高频感应电炉材料、半导体固相掺和料、原子反应堆结构材料、中子辐射包装材料、雷达传递窗/天线介质、火箭发动机组成物;高温润滑剂、脱模剂;模压制品作耐高温坩埚;超硬材料用于地质勘探、石油钻探钻头和高速切削工具;金属加工研磨材料;材料添加剂;氮化硼纤维用于化学、纺织、宇航等工业。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化钒
英文名称
vanadium nitride
CAS号
24646-85-3
分子式
NV
分子量
64.95
中文别名
氮化钒(III); 钒氮合金; 纳米氮化钒; azanylidynevanadium; nitridovanadium; vanadium mononitride
用途
氮化钒是比高钒铁更优的炼钢添加剂,可促进热加工后钒的沉淀,改善钢的焊接性和成形性;用作硬质合金原料,生产耐磨和半导体薄膜;是新型高效钒合金添加剂,用于生产高强度焊接钢筋、非调质钢、高速工具钢、高强度管线钢等高强度低合金钢产品,能更有效强化和细化晶粒,节约30%~50%的钒,降低炼钢成本。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化钛
英文名称
Titanium nitride
CAS号
25583-20-4
分子式
NTi
分子量
61.87
中文别名
纳米氮化钛; 氮化钛粉; TIN A; TIN B; TIN C; TiN-HP; azanylidynetitanium; titanium mononitride; nitridotitanium; titaniumylidyneamine; Titanium(III) nitride
用途
氮化钛具有高熔点、高强度、高硬度、耐酸碱浸蚀、耐磨损、高温化学稳定性及优良导电导热性能,广泛用于耐高温材料、瓷器、合金、半导体;作为涂层用于钻头、铣刀等机械模具,延长使用寿命;用作服装和汽车装饰点缀;用于航空航天、军事及自行车摩托车悬挂装置;作为医疗器械如手术刀刀片、骨科植入物;在微电子领域作导电阻挡层和电池栅介质层;用作熔盐电解电极和电触头;作为粉末冶金、精细陶瓷原料粉及装饰材料;用于生物电子电极和生物微机电系统。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化钼
英文名称
Molybdenum nitride
CAS号
12033-19-1
分子式
MoN
分子量
109.967
中文别名
氮化钼(MON); molybdenum mononitride; molybdenum(III) nitride
用途
氮化钼是典型过渡金属氮化物,具有良好力学和催化性能,广泛用于催化领域(如石油加氢脱硫催化反应、酸性合成气甲烷化);因硬度和耐磨性优异,用于制造刀片、钻头等切削工具;与金属或陶瓷结合制备金属陶瓷材料,用于高温结构件、电子封装;具有导电性和热导性,用于电子设备(半导体、集成电路、电子管导体)。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化铁
英文名称
Iron nitride
CAS号
37245-77-5
分子式
Fe
6
N
2
分子量
363.08
中文别名
氮化铁; IRON NITRIDE; Iron nitrogen; Nitriloiron(III); azanidylideneiron; azanide,azanidylideneiron,iron
用途
氮化铁因具有较高比容量、高充放电效率及良好循环稳定性,经碳包覆后可作为锂离子电池负极材料;同时可用作硬磁和软磁性材料、信息记录材料、磁性密封液和催化材料(对费托合成及合成氨反应有良好催化活性);含有纳米粒子的胶体磁性氮化铁溶液可用于制造磁流体。
相关属性
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