氧化锌

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氧化锌

氧化锌
氧化锌的另一主要用途是用作涂料,1834年,首次成为水彩颜料,但其难溶于油。不过很快问题就由新的氧 化锌生产工艺解决。1845年,勒克莱尔开始在巴黎大规模生产锌白油画颜料,到1850年,氧化锌在整个欧洲流行 开来。氧化锌的纯净度很高,以至于在19世纪末,一些艺术家在画上涂满锌白作为底色,然而这些画作经过百年 后都出现了裂纹。
检查
碱度 取本品1.0g,加新沸的热水10mL,振摇5分钟,放冷,滤过,滤液加酚酞指示液2滴,如显粉红色,加盐酸 滴定液(0.1mol/L)0.10mL,粉红色应消失。 硫酸盐 取本品1.0g,加稀盐酸适量使溶解,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液0.5mL制成的对照液比较, 不得更深(0.005%)。 碳酸盐与酸中不溶物 取本品2.0g,加水10mL混合后,加稀硫酸30mL,置水浴上加热,不得发生气泡,搅拌后,溶液应澄清。 炽灼失重 取本品约1.0g,精密称定,在800℃炽灼至恒重,减失重量不得过1.0%。 铁盐 取本品0.40g,加稀盐酸8mL、水15mL与硝酸2滴,煮沸5分钟使溶解,放冷,加水适量使成50mL,混匀后, 取出
应用领域
应用领域
1、在橡胶或电缆工业工业中用作天然橡胶、合成橡胶及乳胶的硫化活性剂、补强剂及着色剂,以使橡胶具 有良好的耐腐蚀性,抗撕裂性和弹性。白色胶的着色剂和填充剂,在氯丁橡胶中用作硫化剂,颗粒细小者(粒径 0.1μm左右)可用作聚烯烃或聚氯乙烯等塑料的光稳定剂。
2、有机合成催化剂、脱硫剂, 3、在化肥工业中对原料气作精脱硫用,用于合成氨、石油、天然气化工原料气的脱硫,甲醇和制氢等工业 原料气、油的深度脱硫净化过程, 4、用作分析试剂、基准试剂、荧光剂和光敏材料的基质 5、用于静电湿法复印、干法转印、激光传真通讯、电子计算机的静电记录及静电制版档 6、用于塑料行业、防晒化妆品系列产品、特殊陶瓷制品、特种功能涂料以及纺织卫生加工等 7、制药,用作收敛药,用于制软膏、锌糊、橡皮膏 8、用作白色颜料,着色力不及二氧化钛及立德粉。用于ABS树脂、聚苯乙烯、环氧树脂、酚醛树脂、氨基树 脂和聚氯乙烯及油漆和油墨的着色。用于颜料锌铬黄、醋酸锌、碳酸锌、氯化锌等的制造。

氧化锌制备

氧化锌制备

氧化锌制备
氧化锌可以通过不同的方法进行制备,常见的方法有以下几种:
1. 煅烧法:将锌粉或锌矿石在空气中进行高温煅烧,使其氧化生成氧化锌。

这种方法适合大规模工业生产。

2. 水热法:将锌离子与氢氧化钠或氢氧化铵等氢氧化物进行反应,生成氢氧化锌沉淀。

然后将氢氧化锌沉淀在高温和高压的条件下经过一定时间处理,得到氧化锌。

3. 溶胶-凝胶法:通过将适当的锌盐与氨水或其他碱性溶液反
应生成氢氧化锌溶胶,然后经过适当的处理得到氧化锌胶体。

最后将氧化锌胶体进行干燥和煅烧,得到氧化锌粉末。

4. 溶液法:将适当的锌盐溶解在水或其他溶剂中,加入适量的碱性溶液,使得pH值升高。

在适当的条件下,锌盐会与碱性
溶液中的氢氧化物反应生成氢氧化锌沉淀。

然后将氢氧化锌沉淀进行过滤、洗涤、干燥和煅烧,最终得到氧化锌粉末。

需要注意的是,不同的制备方法所得到的氧化锌粉末的颗粒大小、形貌以及性质可能会有所差异。

选取合适的制备方法可以根据具体的需求和应用。

氧化锌

氧化锌

中文名称氧化锌英文名称Zinc oxide中文别名C.I.颜料白4;锌氧粉;锌白;锌白粉;锌华;亚铅华;母胶粒ZNO-80;药胶ZNO-80;活性剂ZNO;中国白;锌白银;活性氧化锌;一氧化锌;纳米氧化锌;水锌矿;氧化锌脱硫剂T304;氧化锌脱硫剂T303;氧化锌(ZnO)CAS RN 1314-13-2EINECS号215-222-5分子式ZnO分子量81.4084危险品标志N:Dangerous for the environment 风险术语R50/53;安全术语S60; S61;物化性质性状白色六角晶系结晶或粉末。

无味、质细腻。

熔点 1975℃相对密度 5.606折射率 2.008~2.029溶解性溶于酸、氢氧化钠、氯化铵,不溶于水、乙醇和氨水。

生产方法由碳酸锌煅烧而得。

由氢氧化锌煅烧分解而得。

由粗氧化锌冶炼成锌,再经高温空气氧化而成。

由熔融锌氧化而得。

生产方法目前采用的方法有经锌锭为原料的间接法(也称法国法),以锌矿石为原料的直接法(也称美国法)和湿法三种。

间接法。

反应方程式:2ZnO+O2→2ZnO操作方法:将电解法制得的锌锭加热至600~700℃熔融后,置于耐高温坩埚内,使之1250~1300℃高温下熔融气化,导入热空气进行氧化,生成的氧化锌经冷却、旋风分离,将细粒子用布袋捕集,即制得氧化锌成品。

直接法。

反应方程式:C+O2→CO2CO2+C→COZnO+CO→Zn(蒸气)+CO2Zn(蒸气)+CO+O2→ZnO+CO2操作方法:将焙烧锌矿粉(或含锌物料)与无烟煤(或焦炭悄)、石灰石按1:0.5:0.05比例配制成球。

在1300℃经还原冶炼,矿粉中氧化锌被还原成锌蒸气,再通入空气进行氧化,生成的氧化锌经捕集,制得氧化锌成品。

湿法。

用锌灰与硫酸反应生成硫酸锌,再将其分别与碳酸钠和氨水反应,以制得的碳酸锌和氢氧化锌为原料制氧化锌。

反应方程式如下:Zn+H2SO4→ZnSO4+H2↑ZnSO4+Na2CO3→ZnCO3+Na2SO4ZnSO4+2NH3·H2O→Zn(OH)2+(NH4)2SO4以碳酸锌为原料,经水洗、干燥、煅烧、粉碎制得产品氧化锌。

氧化锌说明书

氧化锌说明书

氧化锌说明书氧化锌是一种无机化合物,化学式为ZnO。

它是一种白色固体,常见于自然界中的锌矿石中。

氧化锌具有广泛的应用领域,包括医药、防晒、化妆品、橡胶制品、涂料和陶瓷等。

本文将为您详细介绍氧化锌的性质、制备方法以及主要应用。

一、性质氧化锌的物理性质使其广泛应用于各个领域。

氧化锌的熔点为1975摄氏度,沸点为2360摄氏度。

它是一种无毒无味的白色固体,不溶于水,但能溶于酸和碱溶液中。

氧化锌的热导率较高,电导率较低,具有良好的化学稳定性。

二、制备方法1. 肖夫法:将锌粉与氧气在高温条件下反应生成氧化锌。

这是一种常用的工业制备方法。

2. 水热法:将锌盐与碱性溶液在高温高压的条件下反应,则可以得到氧化锌。

3. 溶胶-凝胶法:利用合适的溶胶,通过凝胶作用将其转化为固体氧化锌。

三、主要应用1. 医药领域:氧化锌具有消炎和抗菌的作用,常用于舒缓皮肤刺激和治疗皮肤炎症,例如湿疹和痱子。

此外,氧化锌还可以用于防治烧伤。

2. 防晒领域:氧化锌被广泛应用于防晒霜和日常护肤品中。

它能够吸收和反射紫外线,起到有效的防晒作用,保护皮肤免受紫外线伤害。

3. 化妆品领域:氧化锌是化妆品中的重要组成部分,常用于提供白皙效果、吸附油脂和控制皮肤油脂分泌等。

它还可以用于控制面部出油和改善肤色不均匀的问题。

4. 橡胶制品领域:氧化锌常用于橡胶制品的生产过程中,作为催化剂和活性剂。

它可以增强橡胶的物理和化学性能,提高耐磨性和耐候性。

5. 涂料和陶瓷领域:由于氧化锌具有良好的遮盖性、抗侵蚀性和耐热性,因此在涂料和陶瓷制造中广泛应用。

它能够改善产品的质量和外观效果。

四、安全注意事项在使用氧化锌时,需要注意以下几点:1. 避免与皮肤、眼睛和呼吸道直接接触,以免引起过敏或刺激。

2. 存放时,将氧化锌保存在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离火源和易燃物。

3. 在处理氧化锌时,建议佩戴防护手套、防护面具和防护眼镜,避免范围过大的粉尘。

4. 如意外接触或误食氧化锌,请立即就医,并告知医生具体的接触情况和症状。

氧化锌(Zinc oxide)基本资料

氧化锌(Zinc oxide)基本资料

氧化锌(Zinc oxide)基本资料氧化锌(ZnO)是锌的一种氧化物,俗称锌白,英文名称是Zinc oxide。

中文别名有锌氧粉、锌白、锌白粉、锌华、亚铅华、锌白银、一氧化锌、水锌矿等等。

难溶于水,可溶于酸和强碱。

氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。

此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。

氧化锌氧化锌生产厂家主要集中在辽宁(大连)、山东(潍坊)、河北(高邑、邢台)、江苏、浙江等地,生产的氧化锌以99.7%含量的为主,俗称997(99.7)氧化锌。

一、氧化锌物理化学性质1.1.基本信息密度:5.6沸点:2360ºC熔点:1975°C分子式:OZn分子量:81.408精确质量:79.924065PSA:17.07000外观性状:白色粉末折射率:2.008~2.0291.2.分子结构摩尔折射率:无可用的摩尔体积(cm3/mol):无可用的等张比容(90.2K):无可用的表面张力(dyne/cm):无可用的介电常数:无可用的极化率(10-24cm3):无可用的单一同位素质量:79.924061Da 标称质量:80Da平均质量:81.4084Da1.3.编号系统CAS号:1314-13-2MDL号:MFCD00011300 EINECS号:215-222-5 RTECS号:ZH4810000二、性质与稳定性2.1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免碱、碱金属2.2.受阳光照射发磷光,在阴极线和阳极线上,能发出绿色和紫色等光。

为两性氧化物,溶于稀酸、浓氢氧化碱溶液、氨水和铵盐溶液,不溶于水和醇。

2.3.工作人员应做好防护,应注意防尘通风。

空气中最高允许浓度0.5mg/m3。

溶于酸、氢氧化钠、氯化铵,不溶于水、乙醇和氨水。

氧化锌 表征-概述说明以及解释

氧化锌 表征-概述说明以及解释

氧化锌表征-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述氧化锌(Zinc Oxide,ZnO)是一种重要的无机化合物,由锌和氧两种元素构成。

它具有多种物理和化学性质,广泛用于各个领域。

本文将对氧化锌的表征进行详细介绍。

首先,我们将介绍氧化锌的物理性质。

氧化锌是一种白色粉末状固体,无味无臭。

其晶体结构属于六方晶系,具有高熔点和热稳定性。

此外,氧化锌具有优异的电学性能,是一种半导体材料,具有特殊的光学和电学性质。

其次,我们将探讨氧化锌的化学性质。

氧化锌在常温下相对稳定,不溶于水和酸,但可溶于碱性溶液。

它具有良好的催化活性,可以催化多种有机反应,例如光催化和氧化反应。

此外,氧化锌还具有抗菌、抗氧化、光敏和防紫外线等特性,因此在医药、化妆品和防晒等领域得到广泛应用。

最后,我们将介绍氧化锌的应用领域。

氧化锌作为一种重要的功能材料,广泛应用于多个领域。

例如,在橡胶工业中,氧化锌可用作活性剂,起到促进橡胶硫化反应的作用。

在电子行业中,氧化锌可以制备成透明导电膜,用于平板显示器和太阳能电池等器件。

此外,氧化锌还可用于催化剂、染料、润滑剂和防腐剂等方面。

综上所述,本文将全面介绍氧化锌的物理性质、化学性质和应用领域。

通过对氧化锌的表征,我们可以深入了解这种材料的特性和潜在的应用价值。

接下来的正文将对氧化锌的各个方面进行详细探讨,希望通过本文的阐述能够增加对氧化锌的全面理解,并为未来的研究和应用提供参考。

1.2 文章结构文章结构本文主要围绕氧化锌的表征展开,文章分为引言、正文和结论三部分。

引言部分(Chapter 1)为文章的开篇,主要包括概述、文章结构和目的。

在概述(1.1)中,将简要介绍氧化锌的基本情况,包括其化学式、晶体结构等相关信息,以及氧化锌在实际应用中的重要性。

这一部分旨在引起读者对本文的兴趣,并为后续内容做好铺垫。

接下来是文章的文章结构(1.2)部分,本部分将详细介绍整篇文章的组织结构。

首先,将会介绍本文的大纲,即引言、正文和结论三个主要部分。

氧化锌

氧化锌

氧化锌说明宁波北仑雅旭化工有限公司优质生产商,俗称锌白,是锌的一种氧化物。

性状:白色粉末,难溶于水,可溶于酸和强碱。

相对密度:5.606;熔点:1975 °C(分解)沸点:2360 °C;在水中溶解度:0.16 mg / 100 mL(30 °C)用途:氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。

氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。

此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。

应用领域1.橡胶制造:工业生产的氧化锌有50%流向橡胶工业。

氧化锌和硬脂酸作为橡胶硫化的重要反应物,是橡胶制造的原料之一。

氧化锌和硬脂酸的混合加强了橡胶的硬化度。

氧化锌也是汽车轮胎的重要添加剂。

除了硫化作用,氧化锌能大大提高橡胶的热传导性能,从而有助于轮胎的散热,保证行车安全。

氧化锌添加剂同时也阻止了霉菌生物或紫外线对橡胶的侵蚀。

2.硅酸盐工业:氧化锌是水泥的一种添加剂,能缩减水泥的硬化时间,并提高水泥的防水性能。

在玻璃、陶瓷的制作中,氧化锌可用作助熔剂,降低玻璃和陶瓷的烧结温度。

添加铝、镓和氮的氧化锌的透明度达90%,可用作玻璃涂料,让可见光通过的同时反射红外线。

涂料可涂在窗户玻璃的内或外,以达到保温或隔热的效果。

3.医药卫生氧化锌具有除臭、抗菌的功能,因而常被添加入棉织物、橡胶、食品包装等。

在食品中添加的氧化锌不仅具有一定的防腐作用,更能作为锌源为人体补充必需的锌元素。

氧化锌可用于改良皮肤健康状况,如婴儿爽身粉、尿布疹药膏、锌膏、抗头屑洗发水和防腐药剂。

混有约0.5%氧化铁的氧化锌被称为炉甘石,制造用于治疗急性瘙痒性皮肤病的炉甘石洗剂。

一些运动绷带也掺入了氧化锌,防止运动员在运动中发生软组织损伤。

氧化锌注意事项

氧化锌注意事项

氧化锌注意事项
氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛应用于各种领域。

然而,在使用过程中,需要注意以下几点:
1. 健康危害:氧化锌的粉尘对人体有危害。

当人们吸入氧化锌烟尘时,可能会引起锌铸造热。

其症状包括口内金属味、口渴、咽干、食欲不振、胸部发紧、干咳、头痛、头晕、四肢酸痛和高热恶寒。

大量氧化锌粉尘还可能阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹。

2. 操作与储存:
-氧化锌应储存于阴凉、通风的库房,远离火种和热源。

-应与氧化剂分开存放,切忌混储。

-操作时应密闭操作并局部排风。

-操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。

-避免产生粉尘,确保工作环境清洁。

3. 环境标准:根据中国的环境标准(GBZ2.1-2007),车间空气中有害物质短时间接触容许浓度为5mg/m3,时间加权平均容许浓度为3mg/m3。

总之,虽然氧化锌在许多应用中都是必需的,但在使用过程中必须采取适当的安全措施,以确保工作人员和环境的安全。

氧化锌

氧化锌

氧化锌氧化锌是采用环保节能的工艺生产而成的。

氧化锌别名锌氧粉、锌白粉、铅华、亚铅华、锌白,主要应用于橡胶工业、涂料工业、玻璃及陶瓷工业、催化剂、脱硫剂、电子工业、医药、颜料、火柴、农药等多个行业。

产品规格产品名称:氧化锌分子式:ZnO国际商品名称:Zinc Oxide CAS注册号:1314-13-2产品质量标准:GB/T3494-1996 分子量:81.39外观结构:白色或微黄色精细粉末粒径:0.15~0.7μm在玻璃中的用途:在玻璃工业中,氧化锌用在特种玻璃制品中。

玻璃中加入氧化锌,用作助熔剂,可增加透明度、光亮度和抗张力变形,可减少热膨胀系数,在光学玻璃、电气玻璃及低熔点玻璃中得到了新的作用。

纳米氧化锌由于颗粒细、活性高,可以降低玻璃的烧结温度。

添加铝、镓和氮的氧化锌的透明度达90%,可用作玻璃涂料,让可见光通过的同时反射红外线。

涂料可涂在窗户玻璃的内或外,以达到保温或隔热的效果。

间接法、直接法氧化锌的区别间接法氧化锌:间接法氧化锌的原材料是经过冶炼得到的金属锌锭或锌渣。

锌在石墨坩埚内于1000 °C的高温下转换为锌蒸汽,随后被鼓入的空气氧化生成氧化锌,并在冷却管后收集得氧化锌颗粒。

间接法是于1844年由法国科学家勒克莱(LeClaire)推广的,因此又称为法国法。

间接法生产氧化锌的工艺技术简单,成本受原料的影响较大。

间接法生产的氧化锌颗粒直径在0.1-10微米左右,纯度在99.5%-99.7%之间。

按总产量计算,间接法是生产氧化锌最主要的方法。

可用于橡胶、压敏电阻、油漆、磷化液、薄膜、导热材料等产业。

锌锭或锌渣的重金属含量直接影响产物的重金属杂质含量,重金属含量低的产品,还可用于家畜饲料、药品、医疗保健等产业。

直接法氧化锌:直接法氧化锌以各种含锌矿物或杂物为原料。

氧化锌在与焦炭加热反应时,被还原成金属锌被蒸汽,同时再被空气中的氧气氧化为氧化锌,以除去大部分杂质。

直接法获得的氧化锌颗粒粗,产品纯度在75%-99.5%之间。

氧化锌百度百科

氧化锌百度百科

氧化锌百度百科百科名片氧化锌(ZnO),俗称锌白,是锌的一种氧化物。

难溶于水,可溶于酸和强碱。

氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。

氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。

此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。

本品不受管制中文名称:氧化锌中文别名:白铅粉、锌白英文别名:ZincOxide(AS),Philosopher'swool,Chinesewhite,C.I.Pigmentwhite4,C.I.77947ZnO81.39白色、浅黄色粉末或六方结晶。

无气味。

味苦。

在正常压力下能升华。

能吸收空气中的二氧化碳。

加热至300℃色变黄,但冷却后又成白色。

溶于稀乙酸、矿酸、氨水、碳酸铵和氢氧化碱溶液,几乎不溶于水。

相对密度5.67(六方结晶),(d204)5.607。

熔点1800℃以上。

折光率(nD)2.0041(2.0203)。

密封阴凉保存。

标定乙二胺四乙酸二钠的基准物质。

在锰的氧化还原容量法测定中用以沉淀盐类易水解的元素,如铁、铬、钒、钛和锆。

用作硫化氢吸收剂。

颜料。

半导体。

CAS编号:1314-13-2化学式:ZnO分子量:81.37外观:白色固体相对密度:5.606熔点:1975°C(分解)沸点:2360°C在水中溶解度:0.16mg/100mL(30°C)能带隙:3.3eV标准摩尔生成焓:-348.0kJ/mol标准摩尔熵:43.9J/(K·mol)MSDS编号:ICSC0208EU分类:对环境有害(N)警示性质标准词:R50/53(对水生生物有剧毒,可能对水生环境造成长期的不良影响)安全建议标准词:S60(物质及容器必须按危险废物放置)、S61(防止排向环境)闪点:1436°C氧化锌主要以白色粉末或红锌矿石的形式存在。

锌的氧化物

锌的氧化物

锌的氧化物一、引言锌是一种常见的金属元素,它的氧化物也是研究的重要对象之一。

锌的氧化物包括氧化锌(ZnO)、亚氧化锌(Zn2O)和二氧化锌(ZnO2)等,其中以氧化锌最为常见。

本文将对锌的氧化物进行全面深入地探讨。

二、氧化锌1. 氧化锌的结构和性质氧化锌是一种白色晶体,具有六方晶系结构。

它具有高温稳定性和耐酸碱性,在空气中不易受到腐蚀。

此外,氧化锌还具有半导体特性,因此被广泛应用于电子器件、太阳能电池等领域。

2. 氧化锌的制备方法(1)热分解法:将碳酸锌在高温下分解,得到氧化锌。

(2)水热法:将硫酸或碱金属离子与碳酸钠混合后,在高温高压下反应得到纳米级别的氧化锌颗粒。

(3)溶胶-凝胶法:将硝酸锌和氨水混合后,通过凝胶化和热处理等过程制备氧化锌。

3. 氧化锌的应用(1)电子器件:氧化锌是一种优良的半导体材料,可用于制备场效应晶体管、发光二极管等电子器件。

(2)太阳能电池:氧化锌可以作为太阳能电池中的透明导电层,提高太阳能电池的转换效率。

(3)医药领域:氧化锌具有抗菌、消炎、止痒等作用,被广泛应用于医药制品中。

三、亚氧化锌1. 亚氧化锌的结构和性质亚氧化锌是一种黑色固体,具有立方晶系结构。

它是一种还原型氧化物,在高温下可以分解为金属锌和氧气。

此外,亚氧化锌还具有超导性质,在低温下表现出良好的超导性能。

2. 亚氧化锌的制备方法(1)高温还原法:将碳酸锌在高温下还原得到亚氧化锌。

(2)溶胶-凝胶法:将硝酸锌和乙醇混合后,通过凝胶化和热处理等过程制备亚氧化锌。

3. 亚氧化锌的应用(1)超导材料:亚氧化锌是一种重要的超导材料,可用于制备高温超导体。

(2)催化剂:亚氧化锌可以作为催化剂在有机合成反应中发挥重要作用。

四、二氧化锌1. 二氧化锌的结构和性质二氧化锌是一种白色粉末,具有立方晶系结构。

它具有较高的热稳定性和光学透明性,在紫外线下表现出良好的荧光特性。

2. 二氧化锌的制备方法(1)热分解法:将碳酸锌在高温下分解,得到二氧化锌。

氧化锌

氧化锌

(4)氧化锌(Zn0)
英文名:Zincoxide;Zincwhite别名:锌氧粉;锌白
相对分子质量:81.37CAS号:1314-13-2
电镀设备用途:用于碱性镀锌、氰化镀锌、含锌合金电解液中和磷化液中。

主要物化性质:白色六角晶系结晶或粉末。

无味、无毒、质细腻。

相对密度5.606。

折射率2.008~2.029。

熔点1975℃。

溶于酸、氢氧化钠、氯化铵,不溶于水、乙醇和氨水。

属两性氧化物。

在空气中吸收二氧化碳和水生成碳酸锌,呈黄色。

加热时变黄,冷却后恢复白1不透过紫外线,遇硫化氢不变黑。

氧化锌中毒者会亡出现食欲不佳,疲倦,胸闷及压痛,嗜睡,干咳,出现体温升高,瞳孔扩大,结膜及咽部、面部充血,糖尿,有时还出现肝大。

质量标准:GB/T3185-92
氧化锌(以干品计)99.7f-99.599.4
金属物(以Zn计)无无0.008
锰的氧化物(以Mn计)0.0370.050.14
部分供应厂家:开封开化(集团)有限公司炼锌厂,湖南省新邵杨桥锌化厂,兰州黄河品有限责任公司
更多电镀设备,详见。

氧化锌参数

氧化锌参数

氧化锌参数
氧化锌是一种无色或白色固体,其化学式为ZnO,常用于制备橡胶、涂料、化妆品、防晒霜等。

除此之外,氧化锌还具有一些特殊的性质和用途,下面就来详细介绍一下氧化锌的参数。

一、物理性质
1.外观:氧化锌呈无色或白色固体,具有粉末状、晶体状或颗粒状等多种形态。

2.密度:氧化锌的密度为5.606 g/cm³。

3.熔点:氧化锌的熔点为1,975℃,可以通过电弧加热、电炉加热等方式进行熔化。

4.沸点:氧化锌在常压下不会沸腾,只有在高温高压下才会分解。

5.溶解性:氧化锌不溶于水,但可溶于酸、碱、非极性有机物等。

6.热稳定性:氧化锌在高温下稳定性较好,可以抵抗高温热解分解。

二、化学性质
1.化学反应:氧化锌可以与酸、碱等物质发生化学反应,生成相应的盐类和水。

2.氧化还原性:氧化锌具有一定的氧化性和还原性,可以作为氧化剂或还原剂使用。

3.稳定性:氧化锌在空气中相对稳定,但容易吸收水分和二氧化碳,从而发生化学变化。

三、应用领域
1.橡胶工业:氧化锌可以作为防老剂、促进剂等添加剂,用于制备橡胶制品。

2.涂料工业:氧化锌可以作为白色或淡色颜料添加到涂料中,用于提高涂料的遮盖力和光泽度。

4.医药工业:氧化锌可以作为外用药膏、粉末、液体等剂型,用于治疗痤疮、皮炎、烧伤等疾病。

以上就是氧化锌的一些基本参数,无论是在生产制造还是在应用领域,这些参数都有着重要的意义。

随着科技的不断进步,氧化锌的应用领域还会继续扩大和深化。

氧化锌的作用

氧化锌的作用

氧化锌的作用
氧化锌具有多种作用:
1. 防晒:氧化锌是一种常见的物理防晒剂,能够散射和吸收紫外线,有效防止紫外线的伤害。

2. 抗菌:氧化锌具有良好的抗菌性能,可以抑制细菌和真菌的生长,常被用于制作药品、医疗用品、化妆品等。

3. 促进伤口愈合:氧化锌具有良好的愈合效果,可以加速伤口的修复和皮肤的再生,常被用于治疗烧伤、溃疡和湿疹等皮肤问题。

4. 吸附和包埋:氧化锌可以吸附和包埋有害物质,如重金属离子、有机污染物等,起到净化环境的作用。

5. 电子材料:氧化锌在电子行业中具有重要作用,常被用作导电材料、透明导电膜、光电材料等。

6. 催化剂:氧化锌可作为催化剂用于化学反应中,促使反应发生或加速反应速度。

7. 纺织品防水防污:氧化锌可以提供纺织品表面的防水和防污性能,常被用于制作户外服装和防水材料。

总之,氧化锌具有多种重要的作用,广泛应用于医药、化妆品、环保、电子等领域。

氧化锌分解

氧化锌分解

氧化锌分解氧化锌是一种常见的化学物质,在许多领域都有广泛的应用。

它具有很高的热稳定性和化学稳定性,因此在各种化学反应和工业过程中被广泛使用。

氧化锌可以通过不同的方法分解。

其中一种常见的方法是热分解。

当氧化锌加热到一定温度时,它会分解成氧气和金属锌。

这个过程可以用化学方程式表示为:2ZnO → 2Zn + O2另一种分解方法是电解分解。

在电解质溶液中,当加上适当的电压时,氧化锌会被分解成氧气和锌离子。

这个过程可以用化学方程式表示为:ZnO → Zn2+ + O2-除了这两种方法,氧化锌还可以通过其他化学反应来分解。

例如,在酸性溶液中,氧化锌可以与酸反应生成相应的盐和水。

这个过程可以用化学方程式表示为:ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O氧化锌还可以通过光解分解。

当氧化锌暴露在紫外光下时,它会分解成氧气和金属锌。

这个过程可以用化学方程式表示为:2ZnO + 紫外光→ 2Zn + O2氧化锌分解的过程是一个反应速率较慢的过程,需要一定的能量输入。

具体的分解条件和速率取决于不同的反应条件和环境因素。

氧化锌的分解具有许多重要的应用。

首先,分解产生的锌可以用于制造各种金属制品,如合金、镀锌钢和电池。

其次,氧化锌的分解过程可以产生氧气,这对于一些需要氧气的工业过程非常重要。

此外,氧化锌分解还被广泛应用于化学研究和实验室实验中。

氧化锌的分解是一个重要的化学过程,在许多领域都有广泛的应用。

通过不同的方法,如热分解、电解分解、酸性反应和光解分解,氧化锌可以被分解成氧气和金属锌。

这个过程具有许多重要的应用,包括金属制品制造、氧气产生和化学研究等。

了解氧化锌分解的原理和应用对于深入理解化学反应和工业过程具有重要意义。

氧化锌的比重

氧化锌的比重

氧化锌的比重氧化锌是一种无机化合物,化学式为ZnO,它是一种白色粉末状物质。

氧化锌具有多种化学和物理性质,它有广泛的应用领域,包括橡胶、涂料、油漆、塑料、陶瓷、玻璃、橡胶制品、医药和食品添加剂等。

氧化锌的密度是5.606 g/cm³,相对分子质量为81.38 g/mol。

所以,氧化锌的比重为5.606。

氧化锌的制备方法:氧化锌通过多种方法制备,包括化学法、物理法和生物法。

其中最常用的是化学法和物理法。

Zn + 2HNO3 -> Zn(NO3)2 + H2Zn(NO3)2 + 2NaOH -> Zn(OH)2 + 2NaNO3Zn(OH)2 -> ZnO + H2O锌金属与硝酸反应,产生硝酸锌和氢气。

然后,硝酸锌和氢氧化钠反应以产生氢氧化锌和硝酸钠。

氢氧化锌通过热分解转化为氧化锌和水。

物理法的制备过程是在高温下将锌蒸发并沉积在表面,然后将它们加热到约300℃。

这将产生氧化锌。

1. 高度稳定:氧化锌是一种具有高度稳定性的无机化合物。

它在高温下不易分解,并能够耐受酸碱性介质的侵蚀。

2. 电学性:氧化锌是一种高导电性的物质。

它有超过许多其他半导体的优异传导性能,使其能够被广泛地应用于电子设备的制造。

氧化锌被广泛应用于晶体管、发光二极管和太阳能电池等。

3. 热稳定性:氧化锌具有很高的热稳定性。

即使在高温下,它也不会发生分解或氧化。

这使氧化锌成为一种非常重要的陶瓷材料。

4. 光吸收性:氧化锌是一种透明的半导体。

它可以吸收可见光和紫外线,因此可以用来制造太阳能电池和其他吸收光线的设备。

结论:氧化锌是一种稳定、热可靠、高导电性和具有吸收性的无机化合物。

氧化锌具有广泛的应用领域,从电子设备到医药和食品添加剂。

其比重为5.606,经过多种方法制备,如化学法和物理法。

这使得氧化锌成为非常重要的物质,并为许多重要的行业提供了不可或缺的原材料。

应用:氧化锌在业界有着广泛的应用。

它是橡胶工业和塑料工业中的重要原料,因为它可以增加这些产品的强度和耐用性。

氧化锌

氧化锌

氧化锌(ZnO),俗称锌白,是锌的一种氧化物。

难溶于水,可溶于酸和强碱。

氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。

氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。

此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。

理化常数CAS编号:1314-13-2化学式:ZnO分子量:81.37外观:白色固体相对密度:5.606熔点:1975 °C(分解)沸点:2360 °C在水中溶解度:0.16 mg / 100 mL(30 °C)能带隙:3.3eV标准摩尔生成焓:-348.0 kJ / mol标准摩尔熵:43.9 J / (K · mol)MSDS编号:ICSC 0208EU分类:对环境有害(N)警示性质标准词:R50/53(对水生生物有剧毒,可能对水生环境造成长期的不良影响)安全建议标准词:S60(物质及容器必须按危险废物放置)、S61(防止排向环境)闪点:1436 °C化学性质氧化锌主要以白色粉末或红锌矿石的形式存在。

红锌矿中含有的少量锰元素等杂质使得矿石呈现黄色或红色。

氧化锌晶体受热时,会有少量氧原子溢出(800 °C时溢出氧原子占总数0.007%),使得物质显现黄色。

当温度下降后晶体则恢复白色。

当温度达1975 °C时氧化锌会分解产生锌蒸气和氧气。

单质碳可用于氧化锌中锌的还原,在高温条件下发生反应:·ZnO + C → Zn + CO氧化锌是一种两性氧化物,难溶于水或乙醇,但可溶于大多数酸,例如盐酸:·ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O同时可以与强碱反应生成可溶性锌酸盐,例如与氢氧化钠反应:·ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]氧化锌在脂肪酸中可发生缓慢的反应,生成相应的羧酸盐,如油酸盐和硬脂酸盐。

氧化锌离子晶体

氧化锌离子晶体

氧化锌(ZnO)是一种常见的离子晶体,由锌离子(Zn²⁺)和氧离子(O²⁻)组成。

在氧化锌中,锌离子和氧离子以晶格的形式排列,形成了一种稳定的固态材料。

氧化锌具有较高的熔点、良好的热稳定性和机械强度,此外,它还具有半导体性质,因此在电子学和光学领域有着广泛的应用。

氧化锌的离子晶体结构可以通过其空间群来描述,空间群是指晶体中原子或离子的排列方式。

氧化锌的常见晶体结构是六方最密堆积(HCP)结构,这种结构中原子或离子的排列非常紧密,使得材料具有较高的密度和强度。

在实际应用中,氧化锌离子晶体可以通过不同的方法合成,如固相反应、溶胶-凝胶法、化学气相沉积(CVD)等。

这些合成方法可以控制氧化锌的粒径、形状和结晶度,从而满足不同的应用需求。

此外,氧化锌还具有多种同素异形体,如纤锌矿结构(wurtzite structure)和闪锌矿结构(blende structure),这些不同的结构形态对氧化锌的性质有很大影响,如光学性质、电学性质等。

氧化锌离子晶体是一种具有多种应用前景的材料,其独特的物理和化学性质使其在半导体、光伏、催化剂、传感器等领域有着广泛的应用。

国标氧化锌

国标氧化锌

国标氧化锌国标氧化锌,即GB/T 3185-2016《氧化锌》是中国国家标准化管理委员会发布的一项国家标准。

本文将从氧化锌的性质和用途、国标氧化锌的制备方法和质量要求等方面进行介绍。

氧化锌是一种无机化合物,化学式为ZnO。

它是一种白色结晶粉末,无味无臭,具有良好的光学和电学性质。

氧化锌具有高温稳定性、耐候性和耐腐蚀性,因此被广泛应用于各个领域。

在橡胶工业中,氧化锌是一种重要的橡胶增塑剂,能有效地提高橡胶的强度和耐磨性。

在陶瓷工业中,氧化锌是一种常用的釉料添加剂,能够改善陶瓷的光泽和硬度。

此外,氧化锌还用于制备防晒霜、涂料、橡胶制品、电子元件等。

国标氧化锌的制备方法主要有化学法和物理法两类。

化学法主要包括直接法、间接法和湿法法。

直接法是指将锌粉或锌矿石在高温下与氧气反应生成氧化锌。

间接法是指先将锌粉或锌矿石还原为金属锌,再将金属锌氧化为氧化锌。

湿法法是指利用溶液中的锌盐与氧化剂反应生成氧化锌。

物理法主要包括热分解法和水热法。

热分解法是指将锌化合物在高温下分解生成氧化锌。

水热法是指利用水热条件下的化学反应生成氧化锌。

国标氧化锌的制备方法要求采用化学法或物理法制备,并且要求产品的纯度达到一定的标准。

国标氧化锌对产品的质量要求也有一定的规定。

国标要求氧化锌的主要成分为ZnO,且不得含有有害物质。

产品的外观应为白色结晶粉末,无异物。

国标还对氧化锌的物理性质、化学性质和颗粒性质进行了详细的规定。

例如,国标规定氧化锌的平均粒径、比表面积、吸油量、烧失量等指标应符合相应的要求。

此外,国标还对氧化锌的包装、标志、储存和运输等方面进行了规定。

国标氧化锌是中国国家标准化管理委员会发布的一项国家标准,用于规定氧化锌的制备方法和质量要求。

氧化锌是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。

制备氧化锌的方法主要包括化学法和物理法。

国标要求氧化锌的纯度和各项指标符合相应要求。

国标氧化锌的发布为氧化锌产品的制备和应用提供了参考依据,有助于提高产品质量和标准化水平。

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改善大电流区非线性指数(形成ZnO晶粒中的施主)
Al、Ga>F、Cr和Y、Ho、Er等稀土
抑制ZnO晶粒生长
Sb、Cr、Si和Y、Ho、Er等稀土
促进ZnO晶粒生长
Be>Ti>Sn
下面简述几种常用添加剂的作用:
1. Bi2O3。 Bi2O3是含铋氧化物压敏瓷的重要添加物。在烧结中,Bi2O3和ZnO、Sb2O3等氧化物发生反应,生成富Bi的液相,促进烧结。在显微结构中,形成富Bi2O3的晶间相,并且一部分Bi被吸附到ZnO晶粒间界上,形成富Bi薄层,产生表面态,从而形成晶界势垒,使压敏瓷的电气性能具有非线性。Bi2O3的含量对势垒高度ΦB、施主密度Nd及耗尽层宽度L有显著的影响,Bi2O3在高温烧结时,容易挥发,影响显微结构的均匀性和压敏瓷的寿命特性。Bi2O3挥发越多,残留率越小,则压敏瓷的稳定性越差。因此,烧结时温度不宜太高,保温时间不宜过长,并应该保持Bi的气氛,尽量减少Bi的损失。
宋桂明等改进共沉淀法,其一是利用添加剂的可溶性盐和ZnO粉术的悬浮液进行混合而后沉淀,即参与共沉淀的只是添加剂,或者是先对添加剂的可溶性盐溶液进行共沉淀,而后才将共沉淀物与ZnO进行混合;其二是利用部分添加剂采用共沉淀,而后再用机械混合法将共沉淀物和ZnO、其它添加剂进行混合。
由于部分物质在沉淀的条件下易流失,李升章等在共沉淀法的基础上加以改进,在配方量的计算基础上加上存沉淀pH值下各种离子的损失量,通过工艺条件的正确控制,使生成的固相颗粒尺寸小于lμm,组成恒定、粒度分布集中且呈近似球形的粒子。 此种方法工艺复杂,且未考虑氧化锌晶体形貌、粒度对压敏电阻各种性能的影响,在烧结过程中液相传质作用及掺杂离子与晶粒的作用。
3.添添加剂很多,表1为各种添加剂的主要作用。
表1 各种添加剂的主要作用
主要作用
添加剂
孤立绝缘ZnO晶粒和提供元素(O2、Co、Mn、Zn等)到晶界
Bi>Pr>Ba、Sr、Pb、U
改善非线性指数(形成表面态)
Co、Mn>(Sb)
改善稳定性
Sb、玻璃粉、Ag、B>Ni、Cr
1.4.2 热分解法
与化学沉淀法不同,热分解法是将掺杂元素的可溶性盐配成溶液,加入ZnO单粉体中混磨后形成前驱物,然后蒸发干燥得到复合粉体。它要求前驱物在高温下彻底分解为所需的金属氧化物且不引入杂质,避免了直接用金属氧化物配料的不利影响。
1.4.3 溶胶一凝胶法
溶胶一凝胶法是近年来发展起来的一种技术,当粒径在l0-9~l0-7m范围内的颗粒可以在溶液中形成胶体。不同体系、不同方式制备胶体,其胶大小、水合程度不同。依据要求可以通过小同分解方式制备高纯、超细粉体。工艺为:
1.4.4 水热法
水热法是在特制的密闭容器(高压釜)里,通过水或有机介质的传递作用,利用其高的活性,在高温高压下,使得通常难溶或不溶的物质溶解并且重结晶。水热法工艺简单,并且制备的晶体粒度可根据反应条件(反应液相环境、反应温度、反应时间、前驱物形式等)调节。水热法制备的粉体结晶度高、粒均匀、团聚少、烧结活性高、合成的粉体严格符合化学计量比,并作为一种最有希望控制粒子大小、形貌、粒度分布的合成方法引起了人们的极大必趣,近年来已逐步扩展到无机功能材料的合成。中国科学院上海硅酸盐研究所李纹军、王步国等人利用水热法制备了纯ZnO粉体并研究了水热条件下ZnO晶体的形成机理及其结晶习性.实现了氧化锌结晶形貌的调控。张军等人通过改变介质和反应条件,在热液条件下,有效地控制了ZnO晶体的粒度、形貌。
1.4 湿化学法
湿化学合成是通过液相来合成粉体,各组分在液相中可实现分子/原子级的均匀混合,各组分的含量可精确控制,通过恰当的工艺控制,可使生成的固相晶粒尺寸小、粒度分布窄、颗粒为球形或近似球形。因此研究ZnO压敏电阻粉体的制备方法目前多采用湿化学法,湿化学法又分为沉淀法、热分解法、溶胶–凝胶法、水热法等几种方法
1.3 液相包覆法
液相包覆法是一种简单、实用的方法,可以将一种或多种离子以液相形式包覆在特定形貌、粒度的粉体上。在液相条件下掺杂离子能够有效地混合均匀,同时也不影响主粉体的粒度和形貌。液相包覆路线制备的压敏变阻器在非欧姆区有着高的α(α=51),击穿电Ugl=2.1V/晶界,漏流小。
液相包覆法适合多无掺杂,工艺简单。液相的选择是液相包覆法的关键,水或有机溶剂、合适的酸碱度需要多次实验来确定.
1.2 燃烧法
燃烧法制备氧化锌粉体只有国外Vania C.deSousa 进行了实验性的研究,国内尚未有相关方面的报道。VaniaC.deSousa等用燃烧法制备了Zn0—Bi2O3.二元粉体,此种方法就是将Zn(NO3)2·6H2O,Bi(NO3)3·5H2O和尿素混合,搅拌均匀并加热至300℃ ,经熔融、脱水,当混合物呈现粘稠状时放人熔炉中,混合物在熔炉中迅速产生轻微的爆炸,形成氧化物,爆炸的高温使其快速结晶并形成ZnO一Bi2O3粉体。燃烧法的优点是可通过一步反应直接制备出符合化学计量比的氧化物复合粉体。该制备艺具有以下缺点:由燃烧法制备的氧化物复合粉体的团聚严重,所制备粉体的量少,很难在工业生产中推广使用。
前驱体水解溶胶缩聚凝胶煅烧、分解粉体
溶胶一凝胶法可以得到许多传统法所不能制备的物质。此种方法可获得粒度细、纯度高的高活性粉体,是纳米材料制备的一种重要方法。其不足为:(1)成胶物质有一定的要求,溶解度及溶度积要合适;(2)成胶过程水合程度不能精确控制:(3)溶胶一凝胶法工艺复杂,后处理阶段较难掌握;(4)由于其有严格的工艺制度,不利于工业化生产。目前ZnO材料制备方面用溶胶一凝胶法主要是制作光学薄膜、场致发光及光致发光薄膜、压敏薄膜,但是薄膜的器件化还需要今后更进一步的研究。
1.1 传统法(固相法、机械混合法)
传统固相混合法生产工艺简单,设备要求不高,适合于大批量生产,这是其明显的优点,也是国内外大多数生产厂家采用的方法。该工艺是将ZnO与掺杂氧化物按照一定配比通过球磨使得配料保持征定的细度并达到混合均匀,压制、成型、烧结得到压敏电阻。个别厂家在生产中使用高性能的机械装置,生产中加入研磨剂,以此来提高细度及均匀性。由于机械球磨混合得到的粉体粒度分布广、形貌难以控制,同时粉体自身的性质——吸附、团聚使得多种氧化物混合粉体很难有效地混合均匀,当粉体粒度在一定范围时,通过球磨技术已经不能再降低其粒度,这对于高压用ZnO压敏电阻粉体合成是不利的。传统法的这些特点很难满足制备高性能压敏电阻用优质粉体的需求。
1.4.1 化学共沉淀法
国内对于此种方法研究较多,在研究过程中得到不断的改善。袁方利等将锌及掺杂离子的硝酸盐混合并搅拌均匀,通过控制NH3·H2O的用量调节溶液的pH值,得到沉淀经洗涤、烘干后在800℃焙解2 h,得到压敏电阻粉体。该法较传统的机械混合法、共沉淀法能够制得品粒细小的陶瓷压敏电阻,有助于改善压敏电阻的非线性,提高耐受能量的能力。
在烧结中,Mn的作用主要是活化晶界,对晶粒尺寸和气孔率有影响。提高Mn的价态,可以使晶粒尺寸减小,气孔率降低;但如果瓷料中不含Bi和Sb,则Mn的价态对晶粒尺寸和气孔率无影响。Co的作用主要是活化晶粒,不论Bi和Sb存在与否,Co的价态增加,气孔率随之增加,但对晶粒尺寸无影响。MnO和Co2O3的添加量一般在0.1%~3mol%的范围内。
在各种具有四面体结构的半导体材料中,氧化锌有着最高的压电张量。该特性使得氧化锌成为机械电耦合重要的材料之一。
纯净的氧化锌是无色透明的。高能带隙为氧化锌带来击穿电压高、维持电场能力强、电子噪声小、可承受功率高等优点。氧化锌混入一定比例的氧化镁或氧化镉,会使能带隙在3-4 eV之间变化。
应用:
2.氧化锌粉体的制备方法的比较
ZnO压敏电阻的性能取决于它的微观结构和产品的尺寸,其微观结构往往是由加入掺杂剂的种类、加入量,粉体制备工艺所引起的粉体大小、尺寸分布、形状、均匀性等的不同,以及烧结工艺、煅烧温度、煅烧时间、升温及降温速度等因素决定的。通过对这些因素的优化,可提高ZnO压敏电阻的性能。
氧化锌压敏电阻器根据其应用环境,可分为低压、高压两大类。其中低压压敏电阻器主要应用于微电子设备、电话交换机中的集成电路模块以及晶体管的浪涌等领域;高压压敏电阻器主要应用于高压、超高压输电系统、大型设备的操作保护、大气过压保护等领域。高压ZnO压敏电阻的优点是电压梯度高、大电流特性好,但能量容量小,容易损坏。解决这一问题的有效方法是开发高压高能型压敏电阻.即提高压敏电阻的电压梯度、非线性系数和减小漏电流。
氧化锌的硬度约为4.5,是一种相对较软的材料。氧化锌的弹性常数比氮化镓等Ⅲ-Ⅴ族族半导体材料要小。氧化锌的热稳定性和热传导性较好,而且沸点高,热膨胀系数低,在陶瓷材料领域有用武之地。
ZnO能带的禁带宽度为3.2-3.4eV,室温下ZnO应是一绝缘体。由于结构间隙较大,Zn很容易进入间隙,形成Frenkel缺陷。或者由于高温下ZnO分解产生过量的锌并电离的缘故进入空隙,形成填隙离子,造成结构中有共有化运动的电子,形成n型半导体。
目前,制造压敏电阻器的半导体材料主要有两大类:SiC和ZnO。这两类压敏电阻器的I—V非线性特性都来源于陶瓷体中的晶界势垒。在ZnO压敏电阻出现以前,SiC一直是制备压敏电阻器的重要材料。相对于SiC压敏电阻器而言,ZnO压敏电阻器具有非线性系数大、响应时间短、残压低、电压温度系数小、漏电流小等独特的优良性能,因而,在电子线路、家用电器和电力系统的稳压和过压保护领域,ZnO压敏电阻器的开发与应用起着举足轻重的作用。
2. MnO和Co2O3。Mn和Co可以固溶在ZnO、尖晶石和富Bi2O3相中。它们在各相中的分布与加入到压敏瓷料中的锰、钴氧化物的价态有关。同时,锰、钴氧化物的价态还影响其他阳离子,如Zn2+、Cr2+在各相中的分布。剩余的Mn、Co则偏析在晶界上。MnO显著地改善压敏电阻的非线性。实验表明,Mn在晶界上形成陷阱,从而对电压非线性产生影响。但是,MnO添加过量,会影响压敏瓷的稳定性。Co2O3可提高界面势垒的高度,使泄漏电流减少,显著地提高压敏瓷的稳定性。Co有助于在ZnO界面上形成界面态和陷阱产生非线性。
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