三氧化二锑是一种无机化合物,由二价锑离子和氧离子组成的晶体。它是一种白色无定型粉末,具有较高的密度和熔点。
三氧化二锑具有以下主要特性:
三氧化二锑具有多种应用:
在处理三氧化二锑时需要注意以下事项:
三氧化二锑是一种白色粉末,不溶于水,但溶于氢氧化钠溶液和酸。它常被用作白色颜料、油漆和塑料中的颜料和阻燃剂。
图片显示三氧化二锑的粉末形态。
下表展示了不同品级的Sb2O3的情况:
三氧化二锑是一种白色结晶性粉末,加热后会变黄,冷却后又会变白,没有气味。它的熔点为655℃,沸点为1425℃。在高真空中加热至400℃时会升华。它可以溶于氢氧化钠溶液、热酒石酸溶液、酒石酸氢盐溶液和硫化钠溶液,微溶于水、稀硝酸和稀硫酸。它的相对密度为5.67。大鼠经口半数致死量>20g/Kg,可能具有致癌性。
常见的制备方法是通过煅烧辉锑矿(Sb2S3)氧化生成粗产物Sb2O3,然后进行提纯除去砷和铁,再用炭还原成金属锑,进一步熔炼提纯,最后再氧化得到纯的Sb2O3。
图片显示辉锑矿。
备注:
辉锑矿是一种分布广泛的锑矿物,主要存在于低温热液矿床中,与辰砂、重晶石、方解石等共生。有时也与雄黄、雌黄共生。中国拥有世界上最大的锑矿储量,湖南新化锡矿山是著名的锑矿区。锑矿在氧化带易分解,形成黄色、褐色的各种氧化物,如锑华、方锑矿、锑赭石等。
1)三氧化二锑可用作催化剂、媒染剂、织物、纸张和塑料的阻燃剂,还可用作玻璃脱色剂。它还可以用于制备酒石酸锑钾、釉彩、防火剂和铅软化剂。
2)三氧化二锑是最早应用的阻燃剂之一,适用于环氧树脂、聚氨酯、氯丁橡胶、聚苯乙烯、聚氯乙稀、聚酯等材料。单独使用时需要较大的用量,阻燃效果较差(除非阻燃物中含有卤元素)。但当与卤素化合物(R.HX)一起使用时,可以产生良好的协同效应,明显提高阻燃效果。
3)三氧化二锑属于添加型阻燃剂,常与其他阻燃剂和消烟剂一起使用,各组分之间可以产生协同效应。在燃烧初期,三氧化二锑首先会熔融,在材料表面形成保护膜,隔绝空气,通过内部吸热反应降低燃烧温度。在高温状态下,三氧化二锑会被气化,稀释空气中氧气和可燃气体的浓度,从而起到阻燃作用。同时,三氧化二锑还可以与含卤阻燃剂产生协同效应,提高阻燃效率。
三氧化二锑可以用作白色颜料、白色玻璃、搪瓷、医药、水泥、填料、媒染剂和防火涂料等。
它还可以作为阻燃剂,广泛应用于塑料、橡胶、纺织、化纤、颜料、油漆、电子等行业,并在化学工业中用作催化剂和原料。
此外,三氧化二锑还可以用作高纯试剂、媒染剂、抗光剂,以及制备颜料和酒石酸锑钾。
它还可以用作各种树脂、合成橡胶、帆布、纸张、油漆等的阻燃剂,以及石油化工和合成纤维的催化剂。同时,它也是制造媒染剂和遮光剂的原料,以及合成锑盐的原料。在搪瓷工业中,它可以作为添加剂,增加搪瓷的遮盖力和表面光泽度。在玻璃工业中,它可以代替亚砷酸作为脱色剂。
此外,三氧化二锑还是优良的无机白色颜料,主要用于油漆的着色。
总之,三氧化二锑具有广泛的应用领域,包括白色颜料、阻燃剂、催化剂、媒染剂、遮光剂等。
三氧化二锑是一种锑的氧化物,外观为白色固体。
在许多领域中,三氧化二锑有着广泛的应用:
1. 阻燃剂:由于其良好的隔热性能和耐高温性能,常用于塑料、橡胶、纺织品等材料的阻燃处理中。
2. 玻璃制造:作为玻璃制造原料,可以制造更高折射率和更高密度的玻璃。
3. 陶瓷工业:作为陶瓷的着色剂,能够赋予陶瓷制品不同的颜色和光泽。
4. 医用应用:具有抗肿瘤和抗菌的特性,可以作为抗癌药物或防腐剂。
5. 其他应用:还用于电子行业、导电涂料、橡胶制品等领域。
三氧化二锑可能存在环境和健康风险,过量的锑可能对环境造成污染,长期暴露于三氧化二锑粉尘中可能对呼吸系统和皮肤造成刺激和影响。因此,在使用或处理三氧化二锑时,应采取适当的防护措施,避免不必要的暴露。
以上是关于三氧化二锑的用途及其相关信息的简要介绍,希望能对您有所帮助。
三氧化二锑的价格会受到市场供求关系和其他因素的影响,因此会存在一定的波动。
一般来说,三氧化二锑的价格在每吨15000至18000人民币之间。具体的价格还会受以下几个因素的影响:
三氧化二锑的价格走势会受到市场供求关系、行业发展和政策变化等因素的影响。
近年来,三氧化二锑的价格总体呈现波动上涨的趋势。市场需求量增加、产量下降以及原材料成本上升等因素,都对价格产生了推升作用。
然而,价格波动也是常态,受到宏观经济环境和国际市场等因素的影响,三氧化二锑价格有可能出现下跌情况。
影响三氧化二锑价格的主要因素包括:
需要注意的是,以上因素相互关联、相互影响,对三氧化二锑价格的影响并非单一因素所能决定。
三氧化二锑(Antimony trioxide,化学式Sb2O3)是一种重要的无机化合物,具有白色结晶粉末的形态。它在阻燃剂、塑料、橡胶、电子器件等领域有广泛应用。三氧化二锑的价格受多种因素影响,包括原材料价格、供需关系、国际经济形势等。近几年三氧化二锑价格整体呈现波动上升的趋势。
根据市场数据,近五年三氧化二锑价格整体呈现波动上升的趋势。在2016年,国内三氧化二锑市场行情较为低迷,市场需求不旺,价格较为低廉。而进入2017年至今,随着国内产业结构升级和环保政策的推进,三氧化二锑的需求逐渐回暖,价格也随之上升。
三氧化二锑的主要原料是锑矿,锑矿的价格波动直接影响到三氧化二锑的成本,进而影响到市场价格。
供需关系是决定市场价格的重要因素之一。随着三氧化二锑在阻燃材料、塑料等领域的广泛应用,市场需求逐渐增加,而供应能力受制于锑矿开采和生产工艺等因素,供需关系的变化直接影响到价格的波动。
三氧化二锑是一种国际贸易品,受国际经济形势的影响较大。全球经济波动、国际贸易政策的调整等因素都可能对三氧化二锑价格产生影响。
随着阻燃材料、塑料等领域的不断发展,对三氧化二锑的需求也在不断增加。相关产业的需求变化将直接影响到三氧化二锑的价格。
近年来,各国对环境保护的要求越来越高,三氧化二锑作为一种有毒化学物质,在生产和使用过程中可能对环境和人体健康产生一定影响。环保政策的调整将导致相关产业中对三氧化二锑需求的变化,进而影响到价格。
三氧化二锑是一种国际贸易品,国际市场供应情况对国内价格也有重要影响。国际市场上的供应能力和价格水平会直接影响到国内市场的价格。
了解三氧化二锑价格走势及相关影响因素对相关产业的经营和发展具有重要意义。需要密切关注原材料价格、供需关系、国际经济形势、相关产业需求变化、环保政策调整以及国际市场供应情况等因素,及时调整生产和采购策略,以应对价格的波动。此外,政府、企业和消费者也应共同努力,推动相关产业的可持续发展,减少对三氧化二锑等有毒有害物质的依赖。
三氧化二锑是一种重要的化学物质,它的源头是锑。锑是一种银白色有光泽的金属,具有硬度和脆性。它可以制成棒状、块状、粉末状等多种形状,并具有鳞片状晶体结构。在潮湿的空气中,锑逐渐失去光泽,而在高温下则会燃烧成白色的锑氧化物。锑具有广泛的用途,被公认为战略金属,被称为“灭火防火功臣”和“金属硬化剂”。它在阻燃剂、燃料、汽车蓄电池、半导体等领域都扮演着重要的角色。欧盟委员会将锑列为《对欧盟生死攸关的原料》中的14种“紧缺物资”之首。
中国是世界上锑矿资源最丰富的国家,根据美国地质调查局的报告,2010年中国生产的锑占全球的88.9%。每年的产量约为120,000吨。然而,尽管锑在国际市场上非常重要,但我们并没有定价权。
锡矿山最早发现于明代末年(1541年),当时人们错误地将锑误认为是锡,因此称之为“锡矿山”。然而,由于无法提取出锡,这座全球最大的锑矿被废弃了。直到清朝光绪年间,锡矿山的锑矿才正式开始开采。由于其锑资源丰富、品质优良、产量巨大,锡矿山以“世界锑都”的名号闻名于世。后来,“世界锑都”的称号转移到了因矿山而建立的冷水江市。然而,在半殖民地时期,外国帝国主义国家如英国、美国、德国、日本等进行了掠夺性开采,使矿区遭受了严重破坏。
锑币是一个鲜为人知的故事,除了钱币收藏家,几乎没有人知道。在国民革命战争时期,贵州省政府为了抑制当地物价的通货膨胀问题,于1933年发行了一种特殊的硬币,称为“贵州当十锑币”。在古代和现代的钱币中,常见的铸材有金、银、镍、铜、铁、铅等,而以锑作为币材的情况非常罕见,这在中国乃至世界的铸币史上都是独一无二的。
在我国已知的各种硬币中,“贵州当十锑币”因其币材特殊、铸造量少、流通范围窄、存世稀少等特点,成为了钱币收藏家们追逐的珍品。如果你能拥有一袋子锑币,说不定能在帝都换个房子呢。然而,锑币后来为什么消失了呢?最主要的原因是纯锑不能用于制造坚硬的物件,因为锑很容易磨损,导致在流通过程中严重损失,一个锑币经常会越摸越小。
三氧化二锑的生产工艺主要分为干法和湿法两种。干法,也称为火法,是目前应用较广泛的一种生产方法。干法生产三氧化二锑的主要工艺有金属锑烟化法(又称间接法)和精矿双窑烟化法(又称直接法)两种。通过干法制得的三氧化二锑主要是立方体结构,同时也含有一定量的斜方晶体。
金属锑烟化法(又称坩埚烟化法)以纯净的金属锑为原料。将金属锑加热熔化后,在达到一定温度时停止加热,并向锑液中鼓入空气,在高温下使其氧化挥发成纯净的三氧化二锑蒸气,然后通过急速冷却生成细粒三氧化二锑粉。精矿双窑烟化法则使用锑精矿作为原料,将锑精矿装入第一个回转窑中,在高温下氧化挥发生成粗粒三氧化二锑粉,然后将其装入第二个回转窑中,再次进行高温氧化挥发,通过急速冷却收集纯净的三氧化二锑粉。这种方法的生产工艺成熟,不需要金属锑作为原料。然而,其主要缺点是在流程中没有精炼除杂质的过程,因此产品的化学纯度略低于金属锑烟化法。
湿法生产工艺采用湿法生产三氧化二锑既能处理单一的含锑原料,也能处理多金属的复杂矿石,如锑金矿、锑铅矿、锑汞矿、硫化一氧化混合矿以及铜、铅精炼过程中产生的阳极泥、冶炼厂含锑烟尘等。湿法生产工艺主要由锑的浸出和电积两个工序组成。前者是将锑溶解于溶剂中,后者是通过电解将所得溶液中的锑沉积出来,得到金属锑。
目前,普通的三氧化二锑颗粒粒度粗糙、与材料间的相容性差,作为阻燃剂使用燃烧时会使发烟量增大、材料的力学性能降低等缺点。因此,为了克服这些缺点,科学家相继开发了一些改性三氧化二锑技术,通过改变其结构和尺寸来改变其在聚合物中的分散及阻燃效果。
超细化:三氧化二锑本身为白色粉末,熔点为654℃,和卤系阻燃剂混合使用,其颗粒一般越细,阻燃效果越好。由于锑系材料对合成材料的物理机械性能和光学性能有较大的影响,加之使用量较大,且不易在材料中均匀分散,导致合成材料在燃烧时会产生较大的黑烟,使锑系阻燃剂在合成材料中的使用范围受到很大限制。因此,对氧化锑的超细化(甚至纳米化)、复合化以及表面处理等方面的研究日益为人们所重视。
黎明等用高频等离子体法制备纳米三氧化二锑,制备的球形颗粒平均粒径为30nm,颗粒间分散性较好。
袁海兵等研究了纳米三氧化二锑的表面处理技术、母粒制备技术对阻燃聚丙烯的力学性能和阻燃性能的影响。结果表明,加入钛酸酯偶联剂处理的纳米三氧化二锑母粒可提高复合材料的综合物理力学性能和阻燃性能。
表面改性:锑系材料一般与高聚物的相容性较差,不易在高分子材料中分散,往往会较大程度恶化高分子基体的加工性能和制品的物理机械性能,因此,需要对其进行改性处理。常用的表面处理和复合技术有表面活性剂法、偶联剂法和聚合物法等。
Devine采用阴离子和阳离子表面活性剂处理纳米氧化锑,制备出了氧化锑的复合微粒,将其加入ABS树脂中,复合微粒的分散性能理想。
谭菁等利用原位乳液聚合法在纳米氧化锑表面接枝一层聚甲基丙烯酸甲酯,有效解决了纳米氧化锑的团聚问题。
复合型:近年来,由于微纳粒子特殊的尺寸效应及其在聚合物分散中的优势,采用无机粒子杂化的方法也引起了研究者的兴趣。
杨勇等通过硅灰石(CaSiO3)和Sb2O3 杂化制备了超细颗粒(CaSiO3/Sb2O3),并将其与十溴二苯基乙烷复配,研究其对尼龙 6 阻燃性能的影响。结果表明,12份的复合颗粒可代替 6 份的Sb2O3,满足工业上对尼龙 6 材料的阻燃要求,同时可以延缓熔滴的产生。此外,复合颗粒的加入还可提高 PA6复合材料的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度等力学性能。
未来Sb2O3在尼龙 6 中的发展趋势是:
1)通过细化粒径来降低 Sb2O3 用量,优化其阻燃综合行为;
2)通过表面改性改善 Sb2O3 与聚合物基体的相容性,从而改善其在聚合物中的分散性;
3)与无卤阻燃剂复配,提高阻燃效率,同时减少烟释放;
4)与其他无机阻燃剂杂化,制备无机杂化阻燃剂,在不损失材料力学性能的前提下提高材料的阻燃性能。
三氧化二锑(Antimony trioxide,简称Sb2O3)是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用。本文将介绍三氧化二锑的性质、应用领域以及其对环境的潜在影响。
三氧化二锑是一种无色、无味的固体物质,具有良好的耐高温性和抗酸性。它的熔点约为585℃,沸点约为1425℃。
三氧化二锑在多个领域得到了广泛应用:
尽管三氧化二锑在多个领域发挥着积极的作用,但其生产和使用也可能对环境造成一定的影响:
为了减少三氧化二锑对环境的潜在影响,采取以下环境监管和控制措施:
三氧化二锑是一种重要的无机化合物,在阻燃剂、聚酯生产、光学材料和电子产业等领域广泛应用。然而,其生产和使用也可能对环境产生一定的影响。为了减少其潜在的环境风险,需要加强监管和控制措施,并探索更环保的生产技术。
含锑阻燃剂主要包括三氧化二锑(Sb2O3)和五氧化二锑。在阻燃性应用中,氧化锑通常与卤素阻燃剂一起使用,作为协同剂。只有在含卤聚合物如PVC中,氧化锑才能独自作为阻燃剂使用。氧化锑的生产主要集中在我国和少数其他国家,资源相对有限。
在热分解过程中,三氧化二锑主要产生分解温度较宽的三卤化锑物质。这些液体和固体的三卤化锑不仅在分解时吸收热量,而且具有较高的熔点。因此,它们能够覆盖在聚合物表面,起到隔热的作用。除了具有物理阻燃性能外,三卤化锑还能与氢自由基反应,在气相中具有阻燃性能。
三氧化二锑阻燃剂的配方通常作为卤素阻燃剂的协同剂使用。研究表明,卤素与三氧化二锑的最佳摩尔配比为(3:1)~(4:1)。卤锑体系广泛应用于聚烯烃、苯乙烯系列产品、聚氨酯塑料泡沫、环氧树脂和酚醛树脂等塑料的阻燃性。作为独立的阻燃剂,三氧化二锑可用于PVC等含卤聚合物。不同工业等级的三氧化二锑阻燃剂的性能没有太大差异,但粒度分布对阻燃性聚合物的力学性能有影响,尤其是对冲击强度的影响较为明显。