Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedan od najiskusnijih proizvođača i dobavljača čistog cink oksida cas 1314-13-2 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju rasutih visokokvalitetnih čistih cink oksida cas 1314-13-2 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dostupne su dobre usluge i razumne cijene.
Čisti cink oksidje neorganska supstanca sa hemijskom formulom ZnO, beli prah ili heksagonalni kristal. Bez mirisa je, ukusa i peska. Požuti kada se zagreje, a ponovo pobijeli nakon hlađenja i sublimira kada se zagrije na 1800 stepeni. Pokrivna moć je upola manja od titan dioksida i cink sulfida. Snaga bojenja je dvostruko veća od osnovnog olovnog karbonata. To je oksid cinka. Nerastvorljiv je u vodi, rastvorljiv u kiselinama i jakim bazama. Cink oksid je uobičajeni kemijski aditiv, koji se široko koristi u proizvodnji plastike, silikatnih proizvoda, sintetičke gume, ulja za podmazivanje, premaza za boje, masti, ljepila, hrane, baterija, usporivača plamena i drugih proizvoda. Cink oksid ima veliki energetski pojas i energiju vezivanja eksitona, visoku transparentnost i odlične performanse luminiscencije na sobnoj temperaturi. Široko se koristi u ekranima s tečnim kristalima, tranzistorima tankog filma,{10}}svetlosnim diodama i drugim proizvodima u polju poluvodiča. Osim toga, mikro-čestice cink oksida kao nano{13}}materijal također su počele igrati ulogu u srodnim poljima.

|
Hemijska formula |
OZn |
|
Tačna masa |
80 |
|
Molecular Weight |
81 |
|
m/z |
80 (100.0%), 82 (57.4%), 84 (38.6%), 83 (8.4%), 86 (1.3%) |
|
Elementalna analiza |
O, 19,66; Zn, 80,34 |
|
|
|

Čisti cink oksiduglavnom postoji u obliku bijelog praha ili rude crvenog cinka. Mala količina nečistoća kao što je mangan u crvenoj rudi cinka čini rudu žutom ili crvenom. Kada se kristali cink oksida zagreju, mala količina atoma kiseonika će se preliti (0,007% od ukupnog broja atoma kiseonika se prelije na 800 stepeni C), uzrokujući da supstanca izgleda žuto. Kada temperatura padne, kristal se vraća u bijelo.
(1) Industrija gume
Koristi se u industriji gume ili kablova kao sredstvo za vulkanizaciju, ojačanje i sredstvo za bojenje za prirodnu gumu, sintetičku gumu i lateks, kako bi guma pružila dobru otpornost na koroziju, otpornost na kidanje i elastičnost. Sredstvo za bojenje i punilo bijele gume koriste se kao vulkanizatori u hloroprenskom kaučuku, a oni s malim česticama (veličine oko 0,1 μm) mogu se koristiti kao svjetlosni stabilizatori za plastiku kao što su poliolefini ili polivinil hlorid. Toplotna provodljivost tipične čiste silikonske gume je relativno niska; Dodavanjem ZnO toplotno provodljivog praha, toplotna provodljivost silikonske gume može se poboljšati uz održavanje njene visoke otpornosti. Čak i pri relativno niskom sadržaju punjenja, dodavanjem punila u nanorazmjerima može se postići visoka toplinska provodljivost. Međutim, zbog slabe interakcije između površine nanočestica i polimera, nanočestice ZnO imaju tendenciju da se agregiraju i formiraju velike čestice-veličine u polimernoj matrici, što utiče na mehanička svojstva gume.
(2) Tekstilna industrija
Za tekstilne premaze, vodootporni i-samočistivi tekstili imaju obećavajuću komercijalnu primjenu u vojnoj i svakodnevnoj upotrebi. Samočisteći i vodootporni tekstili pomažu u sprječavanju mrlja na odjeći i štite tijelo od štetnih UV zraka na sunčevoj svjetlosti. Štaviše, nanostrukturirani ZnO premazi su prozračniji i efikasniji kao UV blokatori u poređenju sa svojim kolegama.
(3) Farmaceutska i kozmetička industrija
Cink oksid se koristi u stomatologiji, prvenstveno kao sastojak paste za zube, ali i kao privremena plomba. ZnO se također koristi u raznim vrstama prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani kako bi se osigurao esencijalni cink u ishrani. Upotreba nanočestica ZnO u kremama za sunčanje sadrži viskozne formulacije koje nije lako nanijeti na kožu i nisu privlačne u smislu ljepote. Budući da mogu apsorbirati ultraljubičasto zračenje, ovi proizvodi su se počeli koristiti u kremama za lice. Cink oksid se može koristiti i kao pasta za restauraciju zuba.
(4) Katalitička industrija
Parovi elektronskih rupa nastaju ispod intenziteta svjetlosti kroz reakcije oksidacije ili redukcije koje se odvijaju na površini katalizatora. U prisustvu fotokatalizatora, organski zagađivači mogu se direktno oksidirati kroz foto generirane rupe ili indirektno oksidirati kroz reakcije s reaktivnim kisikovim vrstama (ROS). Uobičajeni katalizatori uključuju ZnO, koji može pokazati fotokatalitičku aktivnost ispod intenziteta ultraljubičastog svjetla. ZnO ima slabu stabilnost i nisku osjetljivost na fotokoroziju. Međutim, cink oksid pruža bolju stabilnost, bolju kristalnost i manje defekte. Dodavanje drugih komponenti može dodatno poboljšati fotokatalitičku aktivnost ZnO i proširiti vidljivi spektralni raspon cink oksida.
(5) Elektronska industrija
Cink oksid je važan novi tip poluprovodnika sa širokom primenom u oblastima elektronike i elektrotehnike. Njegov širok energetski opseg (3,37 eV) i visoka energija veze (60 meV) na sobnoj temperaturi znače da se cink oksid može koristiti u optoelektronskim i elektronskim uređajima, uređajima koji emituju površinske akustične talase, emiterima polja, senzorima, ultraljubičastim laserima i solarnim ćelijama.

(6) Ostala polja
Katalizatori organske sinteze i desulfurizatori se koriste kao matrice za analitičke reagense, referentne reagense, fluorescentne agense i fotoosjetljive materijale.
U industriji đubriva, sirovi gas se koristi za precizno odsumporavanje u sintezi amonijaka, nafte, prirodnog gasa, hemijskog odsumporavanja sirovog gasa, i dubokog odsumporavanja i procesa prečišćavanja industrijskog sirovog gasa i nafte kao što su proizvodnja metanola i vodonika.
Koristi se za elektrostatičko mokro kopiranje, štampanje sa suvim transferom, lasersku faks komunikaciju, elektrostatičko snimanje elektronskih računara i datoteke za izradu elektrostatičkih ploča.
Koristi se u industriji plastike, kozmetičkim proizvodima za zaštitu od sunca, specijalnim keramičkim proizvodima, specijalnim funkcionalnim premazima i higijenskoj obradi tekstila.
Farmaceutski, koristi se kao adstringent, za pravljenje masti, cinkovih i gumenih pasta.
Koristi se kao bijeli pigment, njegova moć bojenja je inferiornija u odnosu na titanijum dioksid i litopon. Koristi se za bojenje ABS smole, polistirena, epoksidne smole, fenolne smole, amino smole, polivinil hlorida, kao i boja i mastila. Koristi se za proizvodnju pigmenata kao što su cink hrom žuti, cink acetat, cink karbonat, cink hlorid itd.
Proizvodnja elektronskih laserskih materijala, fosfora, katalizatora i magnetnih materijala.
Takođe se koristi u proizvodnji lakiranih tkanina, kozmetike, emajla, kože itd.
Koristi se za štampanje i bojenje, proizvodnju papira, šibice, farmaceutsku industriju, industriju stakla itd.
Cink oksid je dodatak hraniva za hranu pogodan za upotrebu kao dodatak cinku u preradi stočne hrane.

Ljudi su naučili da koristečisti cink oksidkao obloga ili vanjski lijek dugo vremena, ali povijest otkrivanja cink oksida je teško ući u trag.
Rimljani su već naučili da proizvode mesing reakcijom bakra sa cinkovom rudom koja sadrži cink oksid. Cink oksid se pretvara u cinkovu paru u vertikalnoj peći i kotrlja u dimnjak radi reakcije. Dioskorid je to također uveo.
Indijanci su se upoznali sa cinkom i mineralima cinka i počeli su topiti cink na primitivne načine. Tehnologija topljenja cinka uvedena je u Kinu u 17. veku.
Engleska je osnovala prvu topionicu cinka u Evropi.
prvo je postao akvarel pigment, ali se teško rastvara u ulju. Međutim, problem je ubrzo riješen novim procesom proizvodnje cink oksida.
Leclerc je započeo masovnu proizvodnju cink bijele uljane boje u Parizu
cink oksid je postao popularan širom Evrope.
čistoća cink oksida bila je tolika da su neki umjetnici svoje slike prekrivali cink bijelim kao osnovnom bojom, ali su te slike imale pukotine nakon stotinu godina.
cink oksid se najviše koristio u gumarskoj industriji.
druga najveća upotreba cink oksida bila je kao dodatak fotokopirnom papiru, ali je u 21. stoljeću praksa korištenja cink oksida kao dodatka fotokopirnom papiru postupno ukinuta.
Istraživački tim predvođen profesorom Shouhiko Nakamurom sa Univerziteta Shimane sintetizirao je čestice cink oksida promjera oko 10 nanometara i tretirao ih posebnim tehnikama kako bi im dao fluorescentna svojstva. Ova vrsta nanočestica emituje svetlost relativno stabilno i može da traje više od 24 sata, ali je cena proizvodnje manja od jednog procenta cene zelenog fluorescentnog proteina.
istraživači su hranili eksperimentalne miševe proteinom koji sadrži ovu česticu i uspješno snimili slike čestice koja emituje svjetlost unutar tijela miševa.
Univerzitet Shimane u Japanu najavio je razvoj nanočestice cink oksida koja može emitovati fluorescenciju pod svjetlosnim zračenjem. Njegova luminiscencija je stabilna i sigurna, i može se primijeniti u-najsavremenijim medicinskim oblastima.
Efikasnost kreme za sunčanje čistog cinkovog oksida: brzina UV raspršenja ZnO veličine 20nm je 1,7 puta veća od TiO2
Efikasnost UV raspršenja ZnO veličine 20 nm je znatno bolja od one kod TiO ₂
Prema teoriji raspršenja svjetlosti i eksperimentalnim podacima nanomaterijala, kada su veličina čestica cink oksida (ZnO) i titan dioksida (TiO ₂) 20 nm, brzina ultraljubičastog (UV) raspršenja ZnO može dostići 1,7 puta veću od TiO ₂. Ova razlika je zbog podudarnog stepena indeksa prelamanja, veličine čestica i talasne dužine svetlosti između njih, kao i površinskog efekta nanočestica. Konkretno se manifestuje kao:
Razlika indeksa loma
Indeks prelamanja ZnO je 2,03, dok je indeks prelamanja TiO ₂ (tip rutila) 2,71. Iako TiO ₂ ima veći indeks prelamanja, ZnO ima bolju efikasnost raspršenja za UVA (320-400 nm) i UVB (280-320 nm) pri veličini čestica od 20 nm. To je zato što njegova veličina čestica više odgovara talasnoj dužini ultraljubičastog svjetla, što je u skladu sa zakonom Mieove teorije raspršenja da je "efikasnost raspršenja najveća kada je omjer veličine čestice i valne dužine blizu 0,1".
Opseg spektralnog pokrivanja
ZnO ima stopu zaštite od preko 95% za UVA i pokriva većinu dugovalnog UVA zračenja (380-400nm), dok se TiO ₂ više fokusira na UVB i kratkotalasnu UVA (320-350nm). 20nm ZnO postiže efikasno raspršivanje ultraljubičastog zračenja kroz cijeli raspon talasne dispergijske tehnologije.
Propustljivost vidljive svjetlosti
20nm ZnO postiže visoku UV zaštitu uz održavanje propusnosti vidljive svjetlosti od preko 85%, izbjegavajući problem "izbjeljivanja" tradicionalnih fizičkih krema za sunčanje i poboljšavajući korisničko iskustvo.
Tehnički princip: Sinergijski učinak veličine nanočestica i raspršenja svjetlosti
Mie teorija rasejanja
Kada se odnos veličine nanočestica (d) i talasne dužine upadne svetlosti (λ) (d/λ) približi 0,1, efikasnost rasejanja dostiže svoj vrhunac. Za UVA (lambda ≈ 350 nm) i UVB (lambda ≈ 300 nm), ZnO sa veličinom čestica od 20 nm (d/lambda ≈ 0,057-0,067) je bliži optimalnom omjeru, dok TiO ₂ (d/lambda ≈ 0,067) ima veću efikasnost (d/lambda 0.06). opseg kratkih talasnih dužina, ali značajno slabljenje u opsegu dugih talasnih dužina.
Površinski efekat i disperzibilnost
20nm ZnO smanjuje aglomeraciju tehnologijom površinskog premaza (kao što je Al ₂ O ∝ debljina sloja premaza od 2-5nm), a stopa slabljenja fotokatalitičke efikasnosti se smanjuje sa 30%/100h na 8%/100h, osiguravajući dugoročnu stabilnost. Doziranje disperzanta je smanjeno za 50%, a brzina taloženja je smanjena na 0,01 mm/h (tradicionalni proces 0,5 mm/h), značajno poboljšavajući ujednačenost kreme za sunčanje.
Multidimenzionalne performanse zaštite
UVA zaštita: 20nm ZnO ima stopu zaštite od preko 95% za UVA, pokrivajući čitav opseg talasnih dužina od 320-400nm, posebno bolje od TiO₂ za dugotalasnu UVA (380-400nm).
Zaštita od UVB zraka: TiO ₂ ima jaču apsorpciju u UVB pojasu (280-320 nm), ali ZnO može nadoknaditi ovaj jaz korištenjem visokih koncentracija (5-25%), izbjegavajući pritom fotokatalitičke reakcije koje TiO ₂ može izazvati (generiranje slobodnih radikala koji oštećuju kožu).
Popularni tagovi: čisti cink oksid cas 1314-13-2, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuti, na prodaju




