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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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新能源电池材料助剂
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
氮化铝
英文名称
Aluminum nitride
CAS号
24304-00-5
分子式
AlN
分子量
40.99
中文别名
纳米氮化铝; AlN; Aluminum nitride (AlN); nitridoaluminum; Aluminium nitride; Aluminum mononitride; azanylidynealumane; Nitridoaluminium
用途
氮化铝是良好的耐热冲击材料,抗熔融金属侵蚀能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料;其热导率高、热膨胀系数小、介电性能良好,用作电子器件散热材料、封装材料及电路元件;可作为导热硅胶和环氧树脂的添加剂,提高高分子材料热导率和力学性能;还用于砷化镓表面涂层保护、高温绝缘件及微波介电材料等
相关属性
基本信息
物化属性
氮化铟
英文名称
Indium nitride
CAS号
25617-98-5
分子式
InN
分子量
128.82
中文别名
氮化铟(III); 一氮化铟; 高纯无水氮化铟; indiumnitride(inn); INDIUM(III) NITRIDE; Nitriloindium(III); Indium nitride (III); azanylidyneindigane; nitridoindium
用途
氮化铟(InN)发展成为新型的半导体功能材料,在所有Ⅲ族氮化物半导体材料中,具有良好的稳态和瞬态电学传输特性,最大的电子迁移率、峰值速率、饱和电子漂移速率、尖峰速率,最小的带隙、电子有效质量,适合用于制备高频器件,在高频率、高速率晶体管的应用开发方面具有独特优势,尤其在太赫兹器件、化学传感器、半导体发光二极管、全光谱太阳能电池等光电器件领域应用价值巨大;制备步骤包括提供衬底并沉积介电薄膜,图案化介电薄膜得到介电凸台,抽真空反应室并放入衬底,生长缓冲层形成凹槽,最后在缓冲层上生长氮化铟得到氮化铟柱。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化铪
英文名称
Hafnium nitride
CAS号
25817-87-2
分子式
HfN
分子量
192.5
中文别名
硝化铪; 氮化铪(III); Hafnium nitride (HfN); Hafnium(III) nitride
用途
氮化铪是重要难熔化合物铪合金的重要组分,具有优异的力学、电学、光学、耐高温和耐腐蚀等特性,在机械制造和微电子等领域具有非常重要的应用;纳米氮化铪可广泛应用于半导体、光电和机械加工等众多领域;纳米氮化铪膜有望成为高效的光学窗口增透保护涂层材料,应用于航空航天关键光学器件。
相关属性
基本信息
物化属性
氮化镓
英文名称
Gallium nitride
CAS号
25617-97-4
分子式
GaN
分子量
83.73
中文别名
一氮化镓; 氮化镓(III); 纳米氮化镓; 氮化镓粉末; azanylidynegallane; gallium mononitride; gallium nitride(GaN); nitridogallium
用途
作为第三代半导体材料,用于5G时代微波射频、电力电子、光电器件等;急性毒性数据:口服-小鼠LDL0: 10000 毫克/公斤; 腹腔-小鼠LDL0: 5000 毫克/公斤;储运需库房通风低温干燥;灭火剂用干粉、泡沫、砂土、二氧化碳、雾状水。
相关属性
基本信息
物化属性
氯铂酸铵
英文名称
Ammonium hexachloroplatinate
CAS号
16919-58-7
分子式
Cl
6
Pt.
2
H
4
N
分子量
443.88
中文别名
六氯铂酸铵; 六氯铂酸铵(IV); 六氯鉑酸銨; 六氯鉑 (IV)酸銨; 六氯四铵合铂; Ammonium chloroplatinate; Ammonium chloroplatinate(IV); ammonium platinic chloride; diammonium hexachloroplatinate(2-); Platinate(2-),hexachloro-, ammonium (1:2), (OC-6-11)-; diazanium,hexachloroplatinum(2-)
用途
用于制备铂催化剂(铂黑、铂石棉);用于贵金属电镀层、铂海绵的制造;用于反磁性材料或半导体的制备;用作分析试剂;用于沉淀生物碱,检验钾、铵等离子。
相关属性
基本信息
物化属性
水合锑酸钠
英文名称
sodium antimonate hydrate
CAS号
分子式
H
2
Na
3
O
5
Sb
分子量
272.74
中文别名
电子级水合锑酸钠; sodium antimonate hydrate,electronic grade
用途
- 化学性质 白色微粒,有粒状结晶与等轴结晶。溶于酒石酸、硫化钠溶液、浓硫酸,微溶于醇、铵盐、不溶于醋酸、稀碱和稀无机酸。有毒。 - 主要用作显像管玻壳澄清剂,也可用作其他高级玻璃澄清剂。
相关属性
基本信息
物化属性
没食子酸甲酯
英文名称
Methyl gallate
CAS号
99-24-1
分子式
C
8
H
8
O
5
分子量
184.15
中文别名
3,4,5-三羟基苯甲酸甲酯; 甲基三羟基苯甲酯; 棓酸甲酯; 倍酸甲酯; 五棓子酸甲酯; 五倍子酸甲酯; 3,4,5-trihydroxybenzoic acid methyl ester; Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate; Gallic acid methyl ester; Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester
用途
化学合成(联苯双酯等药物中间体);材料科学(抗氧剂、橡胶防老剂);生命科学(抑制CD4+CD25+调节性T细胞浸润抗肿瘤、抗氧化、抗癌、抗炎、抑制细菌及HIV-1酶活性)。
相关属性
基本信息
物化属性
溴化氢乙酸溶液
英文名称
hydrobromic acid in acetic acid
CAS号
37348-16-6
分子式
C
2
H
5
BrO
2
分子量
140.96
中文别名
溴化氢醋酸溶液; 氢溴酸乙酸; 氢溴酸; 33%溴化氢醋酸溶液; Hydrogen bromide/Acetic acid; HBr/AcOH
用途
溴化氢乙酸溶液在化学合成和生命科学领域应用广泛;在半导体工艺中,电子级溴化氢(高纯度,低金属离子、挥发性有机物及微粒含量,稳定性可靠)用于表面清洁(去除氧化物和有机残留物)、蚀刻(选择性蚀刻材料用于图案形成)、掺杂(调节半导体导电性)及氢原子源(用于氢原子注入)。
相关属性
基本信息
物化属性
溴化铅
英文名称
Lead(II) bromide
CAS号
10031-22-8
分子式
Br
2
Pb
分子量
367.01
中文别名
溴化铅(II); 二溴化铅; 溴化亚铅; 溴化亚铅(II); 溴化铅(Ⅱ); LEAD(+2)BROMIDE; LEAD BROMIDE; LEAD DIBROMIDE; Lead bromide (PbBr2)
用途
防锈;颜料;照相业;用作丙烯酰胺单体光聚合作用的催化剂;可用于照相,以及生产光电材料、热电半导体材料。水中溶解度随温度升高而增大,0℃时0.45g/100ml,100℃时4.55g/100ml。
相关属性
基本信息
物化属性
溴化铋
英文名称
Bismuth(III) bromide
CAS号
7787-58-8
分子式
BiBr
3
分子量
448.69
中文别名
三溴化铋; 溴化铋(III); Tribromobismuthine; Bismuth(Ⅲ)Bromide; tribromobismuthane; bithmuth tribromide; Wismut(III)-bromid; Bismuth tribromide; Bismuth bromide; Bismuthine,tribromo; tribromobismuth
用途
作为多功能前驱体,广泛用于合成各类含铋化合物;在有机合成中作为温和的路易斯酸催化剂,促进弗里德尔-克拉夫茨酰基化、烷基化及卤化等反应;在材料科学中应用于半导体和光电子器件的开发,以及纳米材料与薄膜制备,为光伏技术与光子学领域提供支持。
相关属性
基本信息
物化属性
甲基三氯硅烷
英文名称
Methyltrichlorosilane
CAS号
75-79-6
分子式
CH
3
Cl
3
Si
分子量
149.47
中文别名
甲基三氯化硅; 甲基三氯矽烷; 甲基硅仿; 一甲基三氯硅烷; 三氯(甲基)硅烷; Methyltriehlorosilane; Methyl silicochloroform; METHYLSILICON TRICHLORIDE; Methylsilichloroform; methylsilyltrichloride; methyl trichlorosilane; Silane, trichloromethyl-; methyltrichloromonosilane; Methyl-trichlorsilan; trichloro(methyl)silane; Methyltrichlosilane; Trichlor-methylsilan; Methylsilyl trichloride; Trichloromethylsilane
用途
用于化学合成(合成多种有机硅化合物)、材料科学(硅烷偶联剂、粘合促进剂、半导体工艺封装材料)、生命科学(糖科学);作为有机硅树脂的单体;用于制造硅酮化合物。
相关属性
基本信息
物化属性
甲基六氢苯酐
英文名称
Methylhexahydrophthalic anhydride
CAS号
25550-51-0
分子式
C
9
H
12
O
3
分子量
168.19
中文别名
甲基六氢邻苯二甲酸酐; 甲基六氢化邻苯二甲酸酐; 甲基六氢邻苯二甲酸酐异构体混合物; 甲基六氢邻苯二甲酸酐混合物; hexahydromethyl-1,3-Isobenzofurandione; Methylhexahydrophthalic anhydrid; Hexahydromethylphthalsureanhydrid; methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride mixture of isomers; 1,3-Isobenzofurandione, hexahydromethyl-; Methyl Hexahydrophthalic Anhydride (MHHPA); 1-Methylhexahydrophthalic Anhydride; Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride; hexahydromethyl-3-isobenzofurandione; 1,3-Isobenzofurandione,hexahydromethyl; hexahydromethylphthalic anhydride; Methylhexahydrophtha; Methylhexahydroisobenzofuran-1,3-Dione
用途
是优良有机溶剂,用作油和脂肪溶剂、提取剂、锂电池电解溶剂、氯基溶剂稳定剂、药物中间体、共聚甲醛原料、丝绸整理剂及封口胶原料;主要用于环氧树脂固化剂,在电气及电子领域用于电气设备线圈浸渍、元件浇铸和半导体密封(如户外绝缘子、电容器等)。
相关属性
基本信息
物化属性
电子级氢氟酸
英文名称
Electronic grade hydrofluoric acid
CAS号
分子式
分子量
0
中文别名
用途
相关属性
基本信息
物化属性
石墨换热器
英文名称
Graphite heat exchanger
CAS号
分子式
分子量
0
中文别名
石墨换热器; Graphite heat exchanger
用途
- 石墨设备 石墨换热器是指使用石墨制成的传热组件换热器,主要用于盐酸、硫酸、醋酸及磷酸等腐蚀性介质的换热,主要应用于氯碱化工、石油化工、氟化盐、钛白、锆业、氯乙酸、氯化石蜡、单晶硅及氟化工等生产领域。石墨换热器的优势在于耐腐蚀性、传热性能及传热面不易结垢,产品包括块孔式、管壳式以及板式等结构。 石墨换热器之所以受到工业界的青睐,主要得益于以下几个方面的优势: 1. 节能降耗:石墨换热器的高热导率和良好的换热效率,能够显著降低能源消耗,实现节能减排。 2. 延长设备寿命:由于石墨的耐腐蚀性和耐高温特性,石墨换热器的使用寿命远长于其他材料的换热器,减少了设备的更换频率和维护成本。 3. 环保效益:石墨换热器在运行过程中不会产生有害物质,对环境友好,符合绿色生产的要求。 - 产品特性 石墨是一种非金属材料,具有极高的热导率、良好的化学稳定性、耐腐蚀性以及优异的机械强度。这些特性使得石墨换热器在高温、高压、强腐蚀性介质的环境中表现出色。 1. 高热导率:石墨的热导率是普通钢材的数倍,这意味着它能够更有效地传递热量,提高换热效率。 2. 耐腐蚀性:石墨对大多数酸、碱、盐等化学物质具有良好的耐腐蚀性,这使得它在处理腐蚀性介质时具有明显优势。 3. 耐高温:石墨换热器能在高达300℃的温度下稳定工作,甚至在某些特殊设计下,可以承受更高的温度。 4. 耐压性:石墨换热器能够承受较高的工作压力,适用于高压环境。 - 石墨换热器的主要类型 列管式石墨换热器 结构特点:它由管束和外壳构成,管束通常采用不透性石墨,管内和管间分别通过不同介质来实现热量交换,类似传统的列管式换热器。 应用场景:适用于处理腐蚀性流体,在化工行业应用广泛,如在氯碱工业中用于热交换。 圆块孔式石墨换热器 结构特点:圆柱体换热块采用标准单元块,模块间用膨体聚四氟乙烯密封,还会加装压缩弹簧补偿热胀冷缩。 应用场景:其耐温耐压强,传热好、冷却效果佳,像在硫酸稀释冷却过程中发挥出色作用。 结构特点:以矩形的石墨块为基础进行孔道设计,使介质在其中流动换热。 应用场景:在空间布局有特殊要求的场所使用,且同样有良好的换热性能。 矩形块孔式石墨换热器 结构特点:以矩形的石墨块为基础进行孔道设计,使介质在其中流动换热。 应用场景:在空间布局有特殊要求的场所使用,且同样有良好的换热性能。 环流式石墨换热器 环流式石墨换热器由浸渍石墨换热板、垫块组成。载热体(蒸汽或冷却液)由导流垫块导流后在换热板内成环状流动,可用于浸入式加热或冷却。许用温度为-20〜130℃,许用压力为2MPa。直径及高度(即换热面积)可根据需要制作。 套管式石墨换热器 套管式石墨热交换器一般都作冷却器使用,冷却效果好,可在管内外同时冷却。可以控制冷却水循环使用,易控制操作温度和避免水管冻结。这种套管式石墨换热器制造简单,容易检修。缺点是清洗不方便。 - 市场情况 我国换热器行业下游需求结构较为稳定,其中化工、电力及石油为前三应用市场, 2022年市场占比分别为18.6%、12.0%、11.6%。根据中国报告大厅数据显示,全球石墨换热器市场规模有望在2026年达到51亿元,复合增长率5.6%。其中亚太地区是石墨设备市场最大的区域,尤其是化工、新能源等行业的快速增长持续推动了石墨换热器需求。全球石墨换热器生产商外资主要包括西格里集团、美尔森,国内品牌主要包括星球石墨及南通三圣、林森汇良新能源等。 德国西格里碳素集团是目前世界领先的碳石墨产品制造商,在全球十余个国家或地区建立了工厂,并在多个国家设有代表处或子公司。其产品主要划分为四个部门:特种石墨、碳纤维、工艺技术和解决方案。公司在自制石墨原材料的基础上,持续挖掘石墨材料的可拓展性,积极开发新的应用场景如汽车、半导体、航天航空及能源,石墨材料应用空间广阔。 另一行业龙头为法国美尔森集团,系世界领先的工业电子元件和高性能材料生产商之一,产品包括电气系统及部件、石墨防腐设备等,主要用于电子、可再生能源、运输、制药和化工等行业。销售区域主要分布在北美洲、欧洲及亚洲等地区。美尔森一方面持续在先进材料及电气系统保持高效创新,另一方面积极拓展碳化硅半导体、电动汽车以及太阳能能可持续发展市场的应用。 - 1. 化工行业:在化工生产中,石墨换热器用于冷却或加热反应介质,提高反应效率,同时保护设备不受腐蚀。 2. 石油炼制:在石油炼制过程中,石墨换热器用于回收热量,降低能耗,同时处理高腐蚀性的原油和中间产品。 3. 电力行业:在发电厂中,石墨换热器用于冷却蒸汽,提高热效率,同时减少对环境的污染。 4. 冶金行业:在金属冶炼过程中,石墨换热器用于冷却或加热金属,提高生产效率。
相关属性
基本信息
物化属性
石英棉
英文名称
Silica, vitreous
CAS号
60676-86-0
分子式
SiO
2
分子量
60.08
中文别名
纳米二氧化硅; 石英玻璃; 二氧化硅晶体; 二氧化硅; 单分散羧基二氧化硅微球; 单分散二氧化硅微球; 熔炼石英; 透明石英玻璃; 熔融二氧化硅; 不透明石英玻璃; 熔融石英; 石英砂; 硅砂; 透明石英; 无定形氧化硅; 非晶态石英; 硅酐; Silicon dioxide; Dioxosilane; Silica glass; Cristobalite
用途
石英棉(二氧化硅基)主要用于玻璃制造,作为特种玻璃(石英玻璃)的原料或直接应用于真空沉积、反应管/吸收管定位催化剂、过滤反应气中粉尘;石英玻璃按纯度和透明度分多类,广泛用于半导体、新型光源、光学、仪表、热工、冶金、化工、建材及激光、空间、天文、核工程、光通信等高科技领域,理化性质包括机械强度高、耐高温、热膨胀系数低、化学稳定性好、介电强度高、折射率小,在紫外/可见/红外光区透过性优良,低温或高温绝缘性能好。
相关属性
基本信息
物化属性
砷
英文名称
Arsenic
CAS号
7440-38-2
分子式
AsH
3
分子量
77.95
中文别名
高纯砷; 灰砷; 砷多晶块; 砷粉; 砷块; 海绵状砷; Arsane; Arsen; Arsenium; Arsenicals; Inorganic arsenic; Hydrogen arsenide
用途
- 简介 砷(Arsenic),化学元素符号为As,原子序数为33。砷分布在多种矿物中,通常与硫和其它金属元素共存,也有纯的元素晶体。艾尔伯图斯·麦格努斯在1250年首次对砷进行了记载。砷是一种非金属元素。单质以灰砷、黑砷和黄砷这三种同素异形体的形式存在,但只有灰砷在工业上具有重要的用途。 - 发现历史 据传阿尔伯特·马格努斯(Albertus Magnus)在公元1250年获得了该元素。1649年,施罗德(Schroeder)发表了两种制备该元素的方法。在硫化物雄黄和果皮中发现它是天然的,如重金属的砷化物和硫代砷化物,氧化物和砷化物。 - 来源 金属的硫砷化物、金属砷化物和雄黄以及自然界中的砷单质是商品化的砷产品的主要来源。环境中也有有机砷化合物存在。有机无机砷及其化合物,一旦进入食物链,通过甲基化过程逐步代谢为毒性较低的砷。 其他接触到自然界中的砷元素的途径包括火山灰、含砷矿物和矿石的风化和被地下水溶解。砷也能存在于食物、水体、土壤和空气中。砷能被所有的植物吸收,但更容易在叶用蔬菜、稻米、苹果和葡萄汁以及海产品中富集。 - 制备 砷主要是从提炼铜产生的副产物中提取回收出来的。从铜,黄金,铅冶炼厂排出的粉尘就含有砷。 在空气中焙烧砷黄铁矿,砷元素以三氧化二砷的形式升华与氧化铁分离。而在无氧条件下焙烧则生成砷单质。通过在真空条件或氢气气氛中升华的方法可以将砷从硫或硫族元素中分离出来,也可以通过蒸馏熔融的铅砷混合物来分离砷。 - 健康影响 砷以无机和有机形式存在。 无机砷化合物(比如水中所见者)含剧毒,而有机砷化合物(例如海产食品中所见者)对健康危害较小。 急性影响 急性砷中毒的早期症状包括呕吐、腹部疼痛和腹泄,随后是四肢麻痹和刺痛,肌肉痉挛,在极端情况下会发生死亡。 长期影响 长期接触高浓度无机砷(例如通过饮用水和食品)的先兆症状通常见之于皮肤,包括色素沉着变化、皮肤损伤以及手掌上的硬斑和双足上的肉垫(角化过度)。这些是最低限度大约五年砷接触后发生的,可能是皮肤癌的先兆。 除了皮肤癌外,长期接触砷还可能引起膀胱癌和肺癌。国际癌症研究机构将砷和砷化合物列为对人类致癌物,并称饮用水中的砷也是人类致癌因素。 - 化学性质 灰色金属状。(α型) 不溶于水,溶于硝酸。 - 主要用于制硬质合金、玻璃、医药、颜料、农药等 - 用于半导体材料、光学材料等 - 供合金制造和半导体等工业用。 - 用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等。滴定分析用标准溶液。校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。 - 急性毒性 口服-大鼠 LD50: 763 毫克/公斤; 口服-小鼠 LD50: 145 毫克/公斤 - 爆炸物危险特性 粉尘近火可以爆炸; 遇氧化物接触反应激烈 - 可燃性危险特性 粉尘可燃; 燃烧产生有毒砷化物烟雾; 接触酸产生有毒烟雾 - 储运特性 库房通风低温干燥; 与食品原料和氧化剂分开存放 - 灭火剂 干粉,泡沫,沙土,二氧化碳, 雾状水 - 职业标准 TWA 0.01 毫克 (砷)/立方米
相关属性
基本信息
物化属性
砷化铝
英文名称
Aluminum arsenide
CAS号
22831-42-1
分子式
AlAs
分子量
101.9031
中文别名
高纯无水砷化铝; alumanylidynearsane; Aluminium arsenide; arsanylidynealuminum; Aluminum arsenide (AlAs); aluminumarsenide(alas); Arsenic aluminide; Aluminum monoarsenide
用途
Aluminum arsenide (AlAs):作为光谱分析试剂和制备电子组件的原料,也是新型半导体材料;其制备可采用气相沉积法,在氩气保护下将三氯化铝和三氯化砷蒸汽喷入反应室反应,经除氯等步骤得到高纯度晶体。
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