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Rutile 이산화 티타늄의 물리적, 화학적 속성
Feb 12, 2017

Rutile 이산화 티타늄-물리적, 화학적 속성

화학 속성

Rutile 이산화 티타늄의 주요 구성 요소이산화 티타늄비 독성, 화학 속성은 매우 안정 하 고, 다른 물질과 반응 실내 온도 거의 없음 amphoteric 산화물의 부분 산 이다. 산소, 황화 수소, 이산화 황, 이산화탄소와 암모니아와 반응 하지 않는, 완전히 끓는 황산과 소산의 농도 조건에서 분해 하는 오랜 시간에만 물, 지방산 및 다른 유기 산 및 약한 무기 산, 알칼리와 뜨거운 질 산에 약간 용 해에서 분해 되지 마십시오.

반응 방정식은 다음과 같습니다.

TiO2 + 6HF = H2TiF6 + 2H2O

TiO2 + 2H2SO4 = Ti (SO4) 2 + 2H2O

TiO2 + H2SO4 TiOSO4 + H2O =

수산화 티타늄 이산화 및 calcination 고온, 느린 해산 속도 calcination 온도 해산 속도 관련 있다. 해체를 가속화 하는 황산에 황산, 알칼리 금속 염 또는 과산화 수소를 추가할 수 있습니다. 이 때문에 추가의 황산 암모늄, 황산의 비등 점을 증가 있도록 가속 이산화 티타늄의 해산.

(칼륨 수소 황산 염) 등 산 성 황산 또는 pyrosulfite (파이 인산 칼륨) 등 공 융, 변형된 성 마이크로 티타늄 산화물 또는 티타늄 황산 수 있습니다.

TiO2 + 2KHSO4 = TiOSO4 + K2SO4 + H2O

TiO2 + 4K2S2O7 = Ti (SO4) 2 + 4K2SO4 + 2SO3

알칼리에 녹을 수 있다 그리고 (수산화 나트륨, 수산화 칼륨) 알칼리 또는 알칼리 금속 탄산 (탄산 나트륨, 탄산 칼륨) 녹고, 산 성 타이타늄 변환할 수 있습니다.

TiO2 + 4NaOH = Na4TiO4 + 2H2O

높은 온도에서 원제 (탄소, 전 분, 석유 코크스) 있는 경우에, 이산화 염소, 사염화 티타늄에 염화 수, 반응 방정식은 다음과 같습니다.

TiO2 + 2 C + 2 Cl 2 = TiCl4 + 2CO

이 반응은 염화, 하지만 없이 1800 ℃ 에서도 다시 에이전트 혼합물이이 반응 하 여 이산화 티타늄의 생산에 대 한 이론적 근거, 염소 염화 반응 하지 않습니다. 같은 이산화 티타늄 및 황산 열, 증기 또는 COCl2, CCl4, SiCl4, POCl3 및 기타 효과, 수 있습니다 또한 수 염화 티타늄 사염화에.

높은 온도에서 이산화 티타늄 수소, 나트륨, 마그네슘, 알루미늄, 아연, 칼슘 및 저가 티타늄 화합물에 감소 하는 화합물의 몇 가지 가변 요소 수 있지만 금속 티타늄 복원 하기가 어렵습니다. 티 오에서 2000 ° C와 15.2 MPa, 수소에서 얻어질 수 있다 그러나 rutile 이산화 티타늄 플라즈마 챔버로 분무는, 그것은 수소 가스와 반응 수 있습니다. 금속 티타늄 감소 했다. 반응 방정식은 다음과 같습니다.

2TiO2 + H2 = Ti2O3 + H2O

TiO2 + H2 = 티 오 + H2O

TiO2 + 2 H 2 = Ti + 2H2O

이산화 티타늄에에서 일부 유기 미디어에서 일시 중지, 빛과 공기의 역할에서 재활용 될 수 이며 산화 및 미디어의 산화에, 자외선 anatase 이산화 티타늄에에서이 광화학 활동 특히 분명 하다. 특정 무기 화합물에 대 한 사진-산화 촉매 및 특정 유기 화합물에 대 한 사진-감소 촉매로이 속성 특정 반응에 대 한 효과적인 촉매를 이산화 티타늄을 만든다.

Rutile 이산화 티타늄 호 테스트 항목 품질 기술 사양 1.TiO2 콘텐츠 ≥ 94.02%. 실리콘, 알루미늄 특수 유기의 표면 처리 코팅 3. Rutile 콘텐츠 ≥ %974.105 ℃ 휘발성 물질 (m / m) % ≤ 0.5 5. 물 저항력, Ωm ≥ %506 추출 합니다. 현 탁 액 PH 값 7.0-8.57 물. 오일 흡수 g / 100 ≤20 8. 고 움 (45 μ m 체 잔류물) ≤ %0.059. 알 키드 시스템 높은 분산 ≤ 25μm 수 색 10. 오일 단계 백색 94.5-95.011입니다. 색조 1.7-2.312입니다. 상대 뿌리 힘 (표준 샘플으로 동일) 같은 표준 샘플 13로. 특정 한 중력 g / cm33.9

크리스탈 속성

이산화 티타늄 자연에는 세 가지 결정 형태: rutile과 anatase 티타늄. 티타늄 유형 orthorhombic 시스템, 불안정 한 크리스탈 업계에서 실용적인 값 이므로 rutile 유형으로 변환 되는 650 ℃ 이상 이다. Anatase는 실내 온도에 안정 하지만 rutile 높은 온도 입력 변환. 변환 힘 제조 방법과 calcination 억제 또는 가속기 및 다른 조건 처리 하는 여부에 따라 달라 집니다. 그것은 일반적으로 크리스탈 변환 수행 됩니다 거의 또는 165 ° c, 그리고 변환이 수행 됩니다 믿고 개 이상의 730 ° C. Rutile은 가장 안정적인 결정 형태의 티타늄 이산화, 조밀한 구조는 anatase와 비교는 높은 경도, 밀도, 유전율 및 굴절률. Rutile과 anatase 모든 정방 시스템, 하지만 다른 격자, x-선 이미지는 다른 그래서, 25.5 ° anatase 이산화 티타늄 회절 각도, 27.5 ° rutile 회절 각도. Rutile 크리스탈 슬림, 프리즘, 일반적으로 트윈; 그리고 일반적으로 유사한 일반 정팔면체 anatase 형.

그래서 단위 격자는 작고, 그래서 그것이 큰 안정성 rutile 유형 두 분자 이산화 티타늄 anatase에 의해 격자의 단위 때문에, anatase에 비해 4 개의 이산화 티타늄 분자 구성 및 상대 밀도 있고 따라서 높은 굴절률과 유전율과 낮은 열 전도도.

3 개의 성체만 금 홍 석 유형에서 이산화 티타늄은 가장 안정적이 고, 유일한 rutile 유형 열 변환에 의해 얻어질 수 있다. 위에 650 ℃에서 자연 플레이트 티타늄 rutile 유형으로 변환 됩니다, 그리고 915 ℃ 정도에서 anatase rutile 유형으로 변환할 수 있습니다.

물리적 특성

상대 밀도

이산화 티타늄의 상대 밀도 크리스탈 형태학, 입자 크기, 화학 성분, 특히 표면 처리, 및 calcination 온도와 제조 과정 calcination 시간의 증가 함께 증가의 금액을 관련이 있습니다. 일반적으로 사용 되 백색 안료 이산화 티타늄의 상대 밀도 작은, 백색 안료, 이산화 티타늄, 큰 표면적, 안료의 높은 볼륨의 동일한 품질입니다. 이산화 티타늄 anatase의 상대 밀도 3.8 ~ 3.9 g / cm3, 그리고 rutile 이산화 티타늄의 상대 밀도 4.2 ~ 4.3 g / cm3.

녹는점과 끓는점

높은 온도에서 rutile 이산화 티타늄 anatase와 티타늄 변환 됩니다, 이후 그들의 녹는 및 비등 포인트는 거의 존재 하지 않는. Rutile 이산화 티타늄의 녹는점은 데이터와 일치 하지, 그것은 일반적으로 믿고 그에 1800 ~ 1875 ℃, 1830 ± 15 ℃의 공기 녹는점 1879 ± 15 ℃, 융 점 및 이산화 티타늄 순도의 산소 농축 녹는점에 정보 있다. Rutile 이산화 티타늄의 비등 점은 (3200 ± 300) 공화국

유전율

이산화 티타늄의 높은 유전율 때문 그것은 우수한 전기적 특성을 있다. 외부 전기 분야 이온을 사이 상호 작용의 작업 아래에서 강한 현지 전기 분야를 형성. 내부 전기 분야의 작업에서 이온의 전리층 전자 궤도 강한 변형, 그리고 이온 자체는 큰 변위. 이산화 티타늄 크리스탈 추적 불순물 등을 포함 하는 유전율에 큰 영향이 있다. Rutile 종류의 유 전체 상수 이산화 티타늄의 방향에 따라 다릅니다: 그것은 C 축에 평행 일 때 그것의 유 전체 상수는 측정된 180; 그것은 직각; 90 그것의 분말 114의 평균 값을 갖습니다. 이산화 티타늄 anatase의 유 전체 상수는만 48% 이다.

전도도

이산화 티타늄은 반도체 성능, 그것의 전도도 증가 하지만 저 산소 증에도 매우 민감한 온도 증가 함께 급속 하 게. 20 ℃ 또는 절연체, 이산화 티타늄 rutile 하지만 열 420 ℃ 전도도; 107 배 증가 하는 경우 이산화 티타늄 (TiO2) 전도도 andlt;의 화학 량 론 구성에 따라 10 초 / m, TiO1.9995는 10-1 / m. 전자 산업의 전도성 자주 사용 rutile 이산화 티타늄 유전율 및 세라믹 커패시터 및 다른 전자 부품 반도체 속성 같은 적은 양의 산소를 잃었을 때에 이산화 티타늄 및.

경도

이산화 티타늄 anatase의 경도 5.5 6.0 이산화 티타늄 rutile 이며 6 ~ 7, (그 값 이면 다양 한 크리스탈 경도 레벨의 진정한 경도) 10-포인트 규모의 모스 경도 따라 생산 및 제품 순도 calcination 온도, 높은 온도 쉽게 소 결에 경도 이산화 티타늄 결정 구조 경도 증가. 그것은 정확 하 게 분쇄 하기 어려운, 높은 rutile 이산화 티타늄 경도 및 따라서 노즐 구멍 마모 속도 높은 롤러의 마모는 또한 큰, 화학 섬유 멸종 및 그 라 비아 인쇄에 적합 하지 않습니다.

흡 습성

이산화 티타늄은 친수성, 하지만 흡 습성이 너무 강한, anatase는 rutile 보다 검 습기 더 큰 입력 합니다. 이산화 티타늄 수 분 흡수와 특정 관계의 크기의 그것의 특정 표면 영역 뿐만 아니라 치료 에이전트의 특성의 그것의 표면 처리는 흡 습성의 특정 표면 영역 약간 높은 이기도합니다.

열 안정성

이산화 티타늄은 강한 열 아래 진공에서 화합물의 열 안정성의 산소 현상, 약간의 손실 되며 진한 파란색의 출현을 동반, 반응이 가역, 원래 화이트로 돌아갑니다 냉각 후.


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