Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal serbuk stannic oxide cas 18282-10-5 yang paling berpengalaman di China. Selamat datang ke pukal borong serbuk stannic oksida berkualiti tinggi cas 18282-10-5 untuk dijual di sini dari kilang kami. Perkhidmatan yang baik dan harga yang berpatutan disediakan.
Serbuk oksida stannikialah bahan bukan organik dengan formula kimia SnO2, CAS 18282-10-5, Ia adalah serbuk putih, kuning muda atau kelabu muda dengan sistem kristal tetragon, heksagon atau rombohedral. Takat lebur 1630 darjah, takat didih 1800 darjah. Ketumpatan 6.95 g/mL pada 25 darjah C, ia juga merupakan bahan pengalir telus yang sangat baik. Ia adalah bahan konduktif lutsinar pertama yang dimasukkan ke dalam kegunaan komersil. Untuk meningkatkan kekonduksian dan kestabilannya, doping sering digunakan, seperti SnO2: Sb, SnO2: F, dll. Ia merupakan bahan penderia semikonduktor yang penting, dan penderia gas yang disediakan dengannya mempunyai kepekaan yang tinggi. Ia digunakan secara meluas untuk pengesanan dan ramalan pelbagai gas mudah terbakar, pencemar alam sekitar, gas buangan industri dan gas berbahaya. Penderia kelembapan yang disediakan menggunakan SnO2 sebagai bahan matriks mempunyai aplikasi dalam menambah baik persekitaran dalaman, bilik peralatan dan peralatan ketepatan, serta perpustakaan, galeri seni, muzium dan tempat lain. Dengan mendopan sejumlah CoO, Co2O3, Cr2O3, Nb2O5, Ta2O5, dsb. ke dalam SnO2, varistor dengan nilai rintangan berbeza boleh dibuat, yang digunakan dalam sistem kuasa, litar elektronik, perkakas rumah dan medan lain.

|
Formula Kimia |
O2Sn |
|
Misa tepat |
152 |
|
Berat Molekul |
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%) |
|
Analisis Unsur |
O, 21.23; Sn, 78.77 |
|
|
|

Serbuk oksida stannik(SnO₂), sebatian tak organik yang penting, memainkan peranan yang amat diperlukan dalam industri elektronik kerana sifat fizikal dan kimianya yang unik. Kestabilan elektrik, optik dan kimianya yang sangat baik menjadikannya pilihan ideal untuk pelbagai peranti dan bahan elektronik.
Penderia gas
Aplikasi dalam bidang penderia gas amat perlu diberi perhatian. Penderia gas ialah peranti yang mampu mengesan komponen atau kepekatan gas tertentu di udara, digunakan secara meluas dalam pemantauan alam sekitar, keselamatan industri, kesihatan perubatan dan bidang lain. Sebagai bahan sensitif untuk penderia gas, ia mempunyai kepekaan dan selektiviti yang tinggi terhadap pelbagai gas, dan oleh itu digunakan secara meluas dalam penyediaan pelbagai jenis penderia gas.
1. Sensor gas mudah terbakar
Tujuan: Untuk mengesan gas mudah terbakar di udara, seperti metana, hidrogen, karbon monoksida, dll., untuk mengelakkan kemalangan kebakaran dan letupan.
Contoh: Di lombong arang batu, loji petrokimia, stesen minyak dan tempat lain, menggunakan penderia gas asasnya untuk memantau kepekatan gas mudah terbakar di udara dalam masa nyata untuk memastikan keselamatan pengeluaran.
2. Sensor gas pencemaran alam sekitar
Tujuan: Untuk mengesan bahan pencemar alam sekitar di udara, seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dll., menilai kualiti udara dan menyediakan sokongan data untuk perlindungan alam sekitar.
Contoh: Di stesen pemantauan alam sekitar bandar, persimpangan lalu lintas dan lokasi lain, penderia gas digunakan untuk memantau kepekatan bahan pencemar alam sekitar di udara, memberikan asas kepada kerajaan untuk menggubal dasar alam sekitar.
3. Penderia gas sisa industri
Tujuan: Untuk mengesan komponen berbahaya dalam gas buangan industri, seperti ammonia dan hidrogen sulfida, untuk memastikan pelepasan industri memenuhi piawaian alam sekitar.
Contoh: Di tapak perindustrian seperti loji kimia, kilang keluli, kilang kertas, dsb., penderia gas asasnya digunakan untuk memantau kepekatan komponen berbahaya dalam gas buangan industri, dan mengesan serta menangani pelepasan yang berlebihan tepat pada masanya.
4. Penderia gas berbahaya
Tujuan: Untuk mengesan gas berbahaya di udara, seperti klorin dan fosgen, dan mencegah kemalangan kimia dan kejadian keracunan.
Contoh: Di loji kimia, makmal dan tempat lain, menggunakan penderia gas mereka untuk memantau kepekatan gas berbahaya di udara dalam masa nyata untuk memastikan keselamatan kakitangan.
Filem konduktif lutsinar
Ia adalah bahan konduktif telus yang sangat baik dengan ketelusan yang tinggi dan kekonduksian yang baik. Ciri ini menjadikannya pilihan ideal untuk menghasilkan filem konduktif telus. Filem konduktif lutsinar mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidang seperti skrin sentuh, paparan kristal cecair (LCD) dan sel suria.
1. Skrin sentuh
Tujuan: Sebagai lapisan konduktif untuk skrin sentuh, ia membolehkan operasi sentuh.
Contoh: Filem konduktif lutsinar digunakan secara meluas dalam lapisan konduktif skrin sentuh kapasitif dalam peranti elektronik seperti telefon pintar dan tablet, membolehkan pengguna melakukan operasi dengan mudah seperti gelongsor dan klik.
2. Paparan Kristal Cecair (LCD)
Penggunaan: Sebagai bahan elektrod untuk LCD, ia membolehkan paparan imej.
Contoh: Dalam paparan kristal cecair, filem konduktif lutsinar digunakan sebagai bahan elektrod untuk memaparkan imej dengan mengawal perubahan voltan pada elektrod. Teknologi ini digunakan secara meluas dalam peranti elektronik seperti televisyen, monitor komputer, dan telefon bimbit.
3. Sel suria
Penggunaan: Sebagai bahan elektrod untuk sel suria, ia meningkatkan kecekapan penukaran fotoelektrik bateri.
Contoh: Dalam sel suria, filem konduktif lutsinar digunakan sebagai bahan elektrod, dan ketelusan dan kekonduksian yang tinggi membolehkan cahaya matahari diserap dengan lebih berkesan dan ditukar kepada tenaga elektrik. Teknologi ini telah digunakan secara meluas dalam bidang penjanaan kuasa fotovoltaik, memberikan sumbangan penting kepada pembangunan tenaga boleh diperbaharui.
Bateri litium ion
Serbuk oksida stannikmempunyai kapasiti penyimpanan litium yang tinggi dan kestabilan berbasikal yang baik, dan oleh itu digunakan secara meluas dalam bidang bateri-ion litium. Bateri litium ion kini merupakan salah satu teknologi bateri yang paling biasa digunakan, dengan kelebihan seperti ketumpatan tenaga yang tinggi, hayat kitaran yang panjang dan tiada pencemaran. Ia digunakan secara meluas dalam bidang seperti peranti elektronik mudah alih dan kenderaan tenaga baharu.
2. Kuantum dot tin dioksida
Penggunaan: Sebagai jenis bahan elektrod positif baharu untuk bateri-ion litium, ia memberikan kemuatan dan ketumpatan tenaga yang lebih tinggi, meningkatkan hayat kitaran dan prestasi keselamatan bateri.
Contoh: Kuantum dot tin dioksida ialah bahan nano dengan struktur unik dan sifat optoelektronik yang boleh dikawal. Dengan mengawal faktor seperti saiz, bentuk dan struktur cangkerang titik kuantum, prestasi elektrokimia bateri{1}}ion litium boleh dipertingkatkan. Contohnya, dengan mengawal saiz titik kuantum untuk mengurangkan kadar pengembangan dan perubahan volum bahan, hayat kitaran bateri-ion litium boleh dipertingkatkan. Di samping itu, kuantum dot tin dioksida boleh mengurangkan larian haba dan litar pintas dalaman dalam bateri, meningkatkan prestasi keselamatannya. Teknologi ini menyediakan hala tuju baharu untuk pembangunan-bateri ion litium.
1. Bahan elektrod negatif
Penggunaan: Sebagai bahan elektrod negatif untuk bateri-ion litium, ia memberikan ketumpatan tenaga yang tinggi dan hayat kitaran yang panjang.
Contoh: Dalam bateri ion litium-, ia digunakan sebagai bahan elektrod negatif untuk mencapai pengecasan dan nyahcas bateri melalui proses pemasukan dan penyingkiran litium. Teknologi ini digunakan secara meluas dalam peranti elektronik seperti telefon pintar, komputer riba dan kenderaan elektrik, memberikan sokongan tenaga yang boleh dipercayai untuk operasi mereka.
Sensor kelembapan
Ia juga mempunyai sensitiviti kelembapan yang sangat baik dan oleh itu digunakan untuk menyediakan penderia kelembapan. Penderia kelembapan ialah peranti yang boleh mengesan perubahan dalam kelembapan di udara dan digunakan secara meluas dalam bidang seperti pertanian, pemprosesan makanan, dan instrumen dan peralatan ketepatan.
1. Bidang pertanian
Tujuan: Untuk memantau kelembapan tanah di tanah ladang dan membimbing kerja pengairan dan pembajaan.
Contoh: Di tanah ladang, menggunakan penderia sensitif kelembapannya untuk memantau kelembapan tanah dalam masa nyata, membimbing kerja pengairan berdasarkan data kelembapan, meningkatkan kecekapan penggunaan sumber air dan menggalakkan pertumbuhan tanaman.
2. Bidang pemprosesan makanan
Tujuan: Untuk memantau perubahan kelembapan semasa proses pengeluaran makanan, memastikan kualiti dan keselamatan makanan.
Contoh: Dalam proses pemprosesan makanan, menggunakan sensor kelembapan asasnya untuk memantau perubahan kelembapan dalam persekitaran pengeluaran dalam masa nyata, mengesan dan menangani masalah kelembapan tinggi atau rendah tepat pada masanya, dan memastikan kualiti dan keselamatan makanan.
3. Instrumen ketepatan dan medan peralatan
Tujuan: Untuk memantau perubahan kelembapan dalam bilik peralatan instrumen ketepatan dan mengelakkan peralatan daripada rosak oleh kelembapan.
Contoh: Dalam bilik peralatan instrumen ketepatan, penderia kelembapan berasaskan timah dioksida digunakan untuk memantau perubahan kelembapan di dalam bilik dalam masa nyata, mengesan dan menangani masalah kelembapan tinggi tepat pada masanya, mengelakkan peralatan daripada rosak oleh kelembapan, dan memastikan operasi normal peralatan.
Varistor
Dengan mendopan sejumlah oksida lain (seperti CoO, Co2O3, Cr2O3, Nb2O5, Ta2O5, dll.) ke dalamnya, varistor dengan nilai rintangan yang berbeza boleh dibuat. Varistor ialah peranti rintangan dengan ciri ampere volt tak linear, digunakan secara meluas dalam sistem kuasa, litar elektronik, perkakas rumah dan medan lain.
1. Sistem kuasa
Tujuan: Untuk melindungi peralatan elektrik dalam sistem kuasa daripada kerosakan yang disebabkan oleh lebihan voltan dan lebihan arus.
Contoh: Dalam sistem kuasa, timahSerbuk oksida stannikvaristor berasaskan digunakan sebagai peranti perlindungan voltan lampau. Apabila voltan dalam sistem kuasa melebihi nilai yang ditetapkan, rintangan varistor akan berkurangan dengan cepat, menyerap dan menukar voltan lampau kepada tenaga haba untuk dilepaskan, dengan itu melindungi peralatan elektrik daripada kerosakan.
2. Litar elektronik
Tujuan: Untuk melindungi komponen dalam litar elektronik daripada kerosakan yang disebabkan oleh voltan lonjakan dan voltan sementara.
Contoh: Dalam litar elektronik, varistor berasaskan timah dioksida digunakan sebagai peranti perlindungan voltan lonjakan. Apabila voltan dalam litar elektronik tiba-tiba meningkat, varistor cepat menyerap dan menggunakan tenaga yang berlebihan, dengan itu melindungi komponen dalam litar daripada kerosakan.
3. Perkakas rumah
Tujuan: Untuk melindungi perkakas rumah daripada gangguan luar seperti kilat dan elektrik statik.
Contoh: Dalam perkakas rumah, varistor berasaskan timah dioksida digunakan sebagai peranti perlindungan kilat. Apabila perkakas rumah mengalami gangguan luar seperti kilat atau elektrik statik, varistor akan cepat menyerap dan menggunakan tenaga gangguan, dengan itu melindungi perkakas rumah daripada kerosakan.
Aplikasi lain
Sebagai tambahan kepada aplikasi utama yang dinyatakan di atas, terdapat juga aplikasi lain dalam industri elektronik.
1. Penghasilan komponen elektronik
Penggunaan: Sebagai bahan mentah atau bahan tambahan untuk komponen elektronik, ia meningkatkan prestasi dan kestabilan komponen.
Contoh: Dalam proses pengeluaran komponen elektronik, menggunakannya sebagai bahan mentah atau bahan tambahan boleh menghasilkan komponen elektronik dengan prestasi yang sangat baik, seperti kapasitor, perintang, dll. Komponen ini digunakan secara meluas dalam pelbagai peranti elektronik dan telah memberi sumbangan penting kepada pembangunan industri elektronik.
2. Pigmen enamel
Penggunaan: Sebagai salah satu bahan mentah untuk pigmen enamel, ia menyediakan warna dan corak yang kaya untuk produk enamel.
Contoh: Dalam proses penghasilan produk enamel, menggunakannya sebagai salah satu bahan mentah untuk pewarnaan boleh menyediakan produk enamel dengan pelbagai warna dan corak. Produk ini bukan sahaja cantik dan elegan, tetapi juga mempunyai rintangan kakisan yang sangat baik dan rintangan suhu tinggi, dan digunakan secara meluas dalam bidang seperti peralatan dapur dan peralatan kebersihan.

3. Bahan fotokatalitik
Penggunaan: Sebagai salah satu bahan mentah untuk bahan fotokatalitik, ia digunakan untuk merendahkan bahan pencemar organik, membersihkan badan udara dan air, dsb.
Contoh: Dalam proses degradasi fotokatalitik bahan pencemar organik, timah dioksida digunakan sebagai salah satu bahan mentah untuk bahan fotokatalitik. Ia boleh menjana pasangan elektron dan lubang yang dijana foto dengan menyerap cahaya matahari, dan kemudian menjalani tindak balas redoks dengan bahan pencemar organik untuk merendahkannya kepada bahan yang tidak berbahaya. Teknologi ini menyediakan cara dan kaedah baharu untuk perlindungan alam sekitar dan kawalan pencemaran.
4. Bahan bercahaya titik kuantum
Penggunaan: Sebagai salah satu bahan mentah untuk bahan bercahaya titik kuantum, ia digunakan untuk menyediakan-peranti dan paparan bercahaya berprestasi tinggi.
Contoh: Dalam proses penyediaan peranti bercahaya titik kuantum, menggunakannya sebagai salah satu bahan mentah untuk bahan bercahaya titik kuantum boleh mengoptimumkan prestasi pencerahan dengan melaraskan parameter seperti saiz dan bentuk titik kuantum. Teknologi ini menyediakan idea dan kaedah baharu untuk penyediaan-peranti dan paparan cahaya berprestasi tinggi-yang tinggi.


Oksida timah wujud dalam bentuk kasiterit dalam alam semula jadi. Bijih timah biasanya berwarna coklat kemerahan, dalam bentuk zarah atau blok, dan kebanyakannya tersebar dalam granit. Ia adalah bijih utama untuk mengekstrak bijih timah. Oksida timah stabil kepada udara dan haba, tidak larut dalam air dan sukar larut dalam larutan asid atau alkali, tetapi larut dalam asid sulfurik pekat panas, soda kaustik cair, dan kalium hidroksida, dan larut sedikit dalam larutan karbonat logam alkali. Tidak bertindak balas dengan reagen kimia am, tidak bertindak balas dengan asid nitrik. Ia perlahan-lahan larut menjadi klorida dengan memanaskan bersama dengan HCl pekat. Pada suhu tinggi, ia dikurangkan kepada timah logam dengan bertindak balas dengan gas hidrogen. Timah logam dan CO2 diperolehi dengan bertindak balas dengan CO, dan tindak balas boleh diterbalikkan. Kaedah: Oksida timah diperoleh dengan membakar timah di udara, atau dengan bertindak balas garam timah larut tetravalen dengan alkali, atau dengan bertindak balas timah logam dengan HNO3 pekat untuk membentuk - mendakan asid stannik, yang kemudiannya dipanaskan dan didehidrasi.
Serbuk oksida stannikis 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, pekali kepupusan cenderung ke arah 0. SnO2 mempunyai lekatan yang kuat dan boleh terikat dengan kaca dan seramik sehingga 20 MPa. Kekerasan Mohsnya ialah 7-8, dan ia mempunyai kestabilan kimia yang baik dan boleh menahan goresan kimia. Sebagai filem konduktif, pembawa cas SnO2 terutamanya berasal dari kecacatan kristal, iaitu kekosongan O dan elektron yang disediakan oleh bendasing doping.

Timah (Sn) merupakan salah satu logam terawal yang digunakan oleh manusia. Seawal 3000 SM, Mesopotamia dan Mesir kuno telah menguasai teknologi peleburan timah, terutamanya digunakan untuk membuat gangsa (aloi timah tembaga). Walau bagaimanapun, timah kebanyakannya wujud dalam bentuk kasiterit (SnO ₂) dalam alam semula jadi, jadi tukang-tukang kuno tidak dapat tidak bersentuhan dengan oksida timah semasa proses peleburan. Pada abad ke-17, dengan perkembangan kimia moden, saintis mula mengkaji secara sistematik oksida timah:
Robert Boyle (1660-an) menyebut dalam "The Doubtful Chemist" bahawa timah membentuk serbuk putih (iaitu SnO₂) apabila dipanaskan di udara.
Carl Wilhelm Scheele (1770-an): Telah terbukti secara eksperimen bahawa pemanasan timah dalam asid nitrik boleh menghasilkan mendakan putih, dikenali sebagai oksida timah.
Joseph Louis Gay Lussac (awal abad ke-19): Mempelajari lebih lanjut nisbah stoikiometri SnO ₂ dan mengesahkan formula molekulnya sebagai SnO ₂.
Ren é Just Ha ü y (1801): Penerangan sistematik pertama tentang struktur kristal kasiterit, mendapati ia tergolong dalam sistem kristal tetragonal.
Friedrich Mohs (1820-an) mengklasifikasikan kekerasan kasiterit sebagai 6-7 pada skala Mohs, yang menjadi rujukan mineralogi yang penting.
Selepas Revolusi Perindustrian pada abad ke-19, permintaan untuk timah melonjak, dan kaedah penyediaan SnO ₂ secara beransur-ansur diseragamkan:
Direct oxidation method: Tin metal is oxidized at high temperatures (>1000 darjah C) untuk membentuk serbuk SnO₂.
Kaedah kimia basah: Garam timah (seperti SnCl ₄) bertindak balas dengan alkali untuk membentuk Sn (OH) ₄, yang kemudiannya dikalsinkan untuk mendapatkan SnO ₂.
Cool tags: serbuk stannic oxide cas 18282-10-5, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, pukal, untuk dijual




