lehe_bänner

tooted

Vesinikfluoriidhape (HF)

lühike kirjeldus:

See on vesinikfluoriidgaasi vesilahus, mis on läbipaistev, värvitu, suitsetav söövitav vedelik tugeva terava lõhnaga. Vesinikfluoriidhape on äärmiselt söövitav nõrk hape, mis on metalli, klaasi ja räni sisaldavate esemete suhtes väga söövitav. Auru sissehingamine või kokkupuude nahaga võib põhjustada raskesti paranevaid põletusi. Labor on tavaliselt valmistatud fluoriidist (peamine komponent on kaltsiumfluoriid) ja kontsentreeritud väävelhappest, mis tuleb sulgeda plastpudelisse ja hoida jahedas kohas.


Toote üksikasjad

Tootesildid

Toote üksikasjad

1

Esitatud spetsifikatsioonid

Läbipaistev vedelik Sisu ≥ 35–55%

 (Kohaldamisala viide „toote kasutamine“)

Vesinikfluoriidgaas lahustub vees ja selle vesilahust nimetatakse vesinikfluoriidhappeks. Produkt on tavaliselt 35–50% vesinikfluoriidi gaasi vesilahus, mille maksimaalne kontsentratsioon võib ulatuda 75%-ni, värvitu selitatud suitsuvedeliku puhul. Õhus on terav, lenduv ja valge suits. See on keskmise tugevusega anorgaaniline hape, mis on väga söövitav ja võib söövitada klaasi ja silikaate, moodustades gaasilise ränitetrafluoriidi. See võib reageerida ka metallide, metalloksiidide ja hüdroksiididega, moodustades erinevaid sooli, kuid mõju pole nii tugev kui vesinikkloriidhappe puhul. Kuld, plaatina, plii, parafiin ja mõned plastid ei sobi kasutamiseks, seega saab sellest valmistada anumaid. Vesinikfluoriidgaas polümeriseerub kergesti, moodustades (HF)2 (HF)3· homokettmolekule, ja vedelas olekus polümerisatsiooniaste suureneb. Hoida pliist, vahast või plastist valmistatud anumates. See on väga mürgine ja võib nahale sattumisel haavanduda.

EVERBRIGHT® pakub ka kohandatud sisu/valgestsuse/osakeste suuruse/pH-väärtuse/värvi/pakendistiili/pakendi spetsifikatsioone ja muid spetsiifilisi tooteid, mis sobivad paremini teie kasutustingimustega, ning tasuta näidiseid.

Toote parameeter

CAS Rn

7664-39-3

EINECS Rn

231-634-8

VALEM kaalu järgi

20.01

KATEGOORIA

Anorgaaniline hape

TIHEDUS

1,26 g/cm³

H20 LAHUSTUVUS

vees lahustuv

KEEMINE

120 (35,3%)

SULAMINE

-83,1 (puhas)

Toote kasutamine

Metall
grafiit
Maavarade töötlemine

Kvartsliiva marineerimine

See toimib kõige paremini vesinikfluoriidhappega töödeldes, kuid on vaja suuremaid kontsentratsioone. Naatriumdisulfitiga jagamisel võib kasutada madalamaid vesinikfluoriidhappe kontsentratsioone. Teatud kontsentratsiooniga vesinikkloriidhapet ja vesinikfluoriidhappe lahust segatakse kvartsmördisse samaaegselt vastavalt proportsioonidele; seda saab ka kõigepealt töödelda vesinikfluoriidhappe lahusega, pesta ja seejärel töödelda vesinikfluoriidhappega, töödelda kõrgel temperatuuril 2-3 tundi ning seejärel filtreerida ja puhastada, mis aitab tõhusalt eemaldada kvartsliiva pinnalt lisandeid ja oksiide ning parandada kvartsliiva puhtust ja kvaliteeti.

Metallpinna töötlemine

Vesinikfluoriidhape on nõrk hape, mis on oma tugevusega sarnane sipelghappega, et eemaldada pinnalt hapnikku sisaldavad lisandid. Kaubanduslikult saadaoleva vesinikfluoriidhappe üldine kontsentratsioon on 30–50%. Vesinikfluoriidhappe rooste eemaldamise peamised omadused on järgmised:

(1) Võib lahustada räni sisaldavaid ühendeid, alumiiniumi, kroomi ja muid metalloksiide, millel on ka hea lahustuvus, mida tavaliselt kasutatakse valandite, roostevaba terase ja muude toorikute söövitamiseks.

(2) Terasest detailide puhul võib rooste eemaldamiseks kasutada madala kontsentratsiooniga vesinikfluoriidhapet. 70% kontsentratsiooniga vesinikfluoriidhappe lahusel on terasele passiveeriv toime.

(3) Umbes 10% kontsentratsiooniga vesinikfluoriidhappel on magneesiumile ja selle sulamitele nõrk korrosioonivastane toime, mistõttu seda kasutatakse sageli magneesiumist toorikute söövitamisel.

(4) Plii üldiselt ei söövita vesinikfluoriidhapet; niklil on tugev vastupidavus vesinikfluoriidhappe lahustes, mille kontsentratsioon on üle 60%. Vesinikfluoriidhape on väga mürgine ja lenduv ning seda kasutatakse inimeste kokkupuute vältimiseks vesinikfluoriidhappe vedeliku ja vesinikfluoriidgaasiga, söövituspaak on kõige paremini suletud ja hea ventilatsiooniseadmega ning töödeldud fluoritud reovett saab ära juhtida.

Grafiidi töötlemine

Vesinikfluoriidhape on tugev hape, mis võib reageerida peaaegu iga grafiidi lisandiga ja grafiidil on hea happekindlus, eriti vesinikfluoriidhappele vastupidav, mis määrab ära grafiidi puhastamise vesinikfluoriidhappega. Vesinikfluoriidhappe meetodi peamine protsess on grafiidi ja vesinikfluoriidhappe segamine ning vesinikfluoriidhappe reageerimine lisanditega teatud aja jooksul, et saada lahustuvaid aineid või lenduvaid aineid, millele järgneb pesemine lisandite eemaldamiseks, dehüdreerimine ja kuivatamine, et saada puhastatud grafiit.

Spetsiaalne haruldaste muldmetallide kaevandamiseks

Veevaba haruldaste muldmetallide fluoriidi valmistamismeetod on hüdreeritud haruldaste muldmetallide fluoriidi sadestamine vesilahusest ja seejärel haruldaste muldmetallide oksiidi dehüdreerimine või fluorimine otse fluoreeriva ainega. Haruldaste muldmetallide fluoriidi lahustuvus on väga väike ja seda saab sadestada haruldaste muldmetallide vesinikfluoriid-, väävel- või lämmastikhappe lahustest vesinikfluoriidhappe abil (sade sadestub hüdreeritud fluoriidi kujul).

TPT-LCD ekraani hõrenemine (elektrooniline klass)

Fotoresisti ja servaliimi kaitse all reguleeritakse vesinikfluoriidhappe kontsentratsiooni, lisatakse teatud kogus lämmastikhapet, kontsentreeritud väävelhapet ja vesinikkloriidhapet ning ultraheli abitingimusi, et söövituskiirust märkimisväärselt parandada. Vahelduvpuhastus võib tõhusalt vähendada pinna karedust ja valgete pindade adhesioonisademete teket. See lahendab kareda pinna ja valgete pindade adhesioonisademete probleemi.

Kiudkorrosioon

Vesinikfluoriidhappega täidetud korrosioonikindel footonkristallkiud (PCF). Venitatud footonkristallkiu pooridesse täidetakse vesinikfluoriidhape. Selle ristlõike struktuuri muutmisega tekib spetsiifilise struktuuriga footonkristallkiud ja muutub selle optiline juhtivus. Tulemused näitavad, et lekkekadu ja hajumiskadu vähenevad poorsuse korrosiooniastme suurenemisega, mittelineaarne koefitsient suureneb märgatavalt, südamiku vormi efektiivne murdumisnäitaja ja katte ekvivalentne murdumisnäitaja vähenevad vastavalt ning muutub ka grupi kiiruse dispersioon.


  • Eelmine:
  • Järgmine:

  • Kirjuta oma sõnum siia ja saada see meile