banner_stránky

produkty

Kyselina fluorovodíková (HF)

krátky popis:

Je to vodný roztok fluorovodíka, čo je priehľadná, bezfarebná, dymiaca korozívna kvapalina so silným štipľavým zápachom. Kyselina fluorovodíková je extrémne korozívna slabá kyselina, ktorá je silne korozívna pre kovy, sklo a predmety obsahujúce kremík. Vdýchnutie pary alebo kontakt s pokožkou môže spôsobiť ťažko sa hojace popáleniny. Laboratórny roztok sa zvyčajne vyrába z fluoritu (hlavnou zložkou je fluorid vápenatý) a koncentrovanej kyseliny sírovej, ktoré je potrebné uzavrieť do plastovej fľaše a skladovať na chladnom mieste.


Detaily produktu

Značky produktov

Detaily produktu

1

Poskytnuté špecifikácie

Priehľadná tekutina Obsah ≥ 35 % – 55 %

 (Odkaz na rozsah pôsobnosti „použitie produktu“)

Plynný fluorovodík je rozpustný vo vode a jeho vodný roztok sa nazýva kyselina fluorovodíková. Produktom je zvyčajne 35 % – 50 % vodný roztok plynného fluorovodíka, pričom najvyššia koncentrácia môže dosiahnuť 75 %, čo predstavuje bezfarebnú vyčírenú dymovú kvapalinu. Vo vzduchu má štipľavý, prchavý, biely dym. Je to anorganická kyselina strednej sily, ktorá je vysoko korozívna a môže korodovať sklo a kremičitany za vzniku plynného tetrafluoridu kremičitého. Môže tiež interagovať s kovmi, oxidmi a hydroxidmi kovov za vzniku rôznych solí, ale účinok nie je taký silný ako pri kyseline chlorovodíkovej. Zlato, platina, olovo, parafín a niektoré plasty ho nemôžu použiť, preto sa z neho dajú vyrobiť nádoby. Plynný fluorovodík sa ľahko polymerizuje za vzniku homoreťazcových molekúl (HF)2(HF)3· a v kvapalnom stave sa stupeň polymerizácie zvyšuje. Skladujte v nádobách vyrobených z olova, vosku alebo plastu. Je vysoko toxický a pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť vredy.

Spoločnosť EVERBRIGHT® tiež poskytne prispôsobené špecifikácie: obsah/belosť/veľkosť častíc/hodnota pH/farba/štýl balenia/špecifikácie balenia a ďalšie špecifické produkty, ktoré sú vhodnejšie pre vaše podmienky použitia, a poskytne bezplatné vzorky.

Parameter produktu

CAS Rn

7664-39-3

Číslo EINECS

231-634-8

VZOREC hmotnosť

20.01

KATEGÓRIA

Anorganická kyselina

HUSTOTA

1,26 g/cm³

ROZPUSTNOSŤ H20

rozpustný vo vode

VARENIE

120 (35,3 %)

TAPENIE

-83,1 (čistý)

Použitie produktu

Kov
grafit
Spracovanie nerastov

Morenie kremenného piesku

Najlepšie funguje, keď sa ošetrí kyselinou fluorovodíkovou, ale sú potrebné vyššie koncentrácie. Pri použití s ​​disiričitanom sodným sa môžu použiť nižšie koncentrácie kyseliny fluorovodíkovej. Určitá koncentrácia roztoku kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny fluorovodíkovej sa zmieša do kremennej malty súčasne podľa pomeru; môže sa tiež najskôr ošetriť roztokom kyseliny chlorovodíkovej, premyť a potom ošetriť kyselinou fluorovodíkovou, ošetriť pri vysokej teplote 2-3 hodiny a potom prefiltrovať a vyčistiť, čo môže účinne odstrániť nečistoty a oxidy na povrchu kremenného piesku a zlepšiť čistotu a kvalitu kremenného piesku.

Povrchová úprava kovu

Odstraňuje povrchové nečistoty obsahujúce kyslík. Kyselina fluorovodíková je slabá kyselina, podobnej sily ako kyselina mravčia. Všeobecná koncentrácia komerčne dostupnej kyseliny fluorovodíkovej je 30 % až 50 %. Hlavné vlastnosti odstraňovania hrdze kyselinou fluorovodíkovou sú nasledovné:

(1) Môže rozpúšťať zlúčeniny obsahujúce kremík, hliník, chróm a iné oxidy kovov majú tiež dobrú rozpustnosť, bežne sa používajú na leptanie odliatkov, nehrdzavejúcej ocele a iných obrobkov.

(2) Pri oceľových obrobkoch sa na odstránenie hrdze môže použiť kyselina fluorovodíková s nízkou koncentráciou. Roztok kyseliny fluorovodíkovej s koncentráciou 70 % má pasivačný účinok na oceľ.

(3) Kyselina fluorovodíková s koncentráciou približne 10 % má slabý korozívny účinok na horčík a jeho zliatiny, preto sa často používa pri leptaní horčíkových obrobkov.

(4) Olovo vo všeobecnosti nekoroduje kyselina fluorovodíková; nikel má silnú odolnosť v roztokoch kyseliny fluorovodíkovej s koncentráciou vyššou ako 60 %. Kyselina fluorovodíková je vysoko toxická a prchavá a používa sa na zabránenie kontaktu človeka s kvapalnou kyselinou fluorovodíkovou a plynným fluorovodíkom. Leptacia nádrž je najlepšie utesnená a má dobré vetracie zariadenie a upravená fluórovaná odpadová voda sa môže vypúšťať.

Spracovanie grafitu

Kyselina fluorovodíková je silná kyselina, ktorá môže reagovať s takmer akoukoľvek nečistotou v grafite. Grafit má dobrú odolnosť voči kyselinám, najmä voči kyseline fluorovodíkovej, čo určuje, že grafit sa dá čistiť kyselinou fluorovodíkovou. Hlavným procesom čistenia grafitu s kyselinou fluorovodíkovou je zmiešanie grafitu s kyselinou fluorovodíkovou a následná reakcia kyseliny fluorovodíkovej s nečistotami po určitý čas za vzniku rozpustných látok alebo prchavých látok. Po premytí na odstránenie nečistôt, dehydratácii a vysušení sa získa čistý grafit.

Špeciálne pre ťažbu vzácnych zemín

Metóda prípravy bezvodého fluoridu vzácnych zemín spočíva v vyzrážaní hydratovaného fluoridu vzácnych zemín z vodného roztoku a následnej dehydratácii alebo fluorácii oxidu vzácnych zemín priamo fluoračným činidlom. Rozpustnosť fluoridu vzácnych zemín je veľmi nízka a možno ho vyzrážať z roztokov vzácnych zemín v kyseline fluorovodíkovej, sírovej alebo dusičnej pomocou kyseliny fluorovodíkovej (zrazenina sa vyzráža vo forme hydratovaného fluoridu).

Riedenie obrazovky TPT-LCD (elektronická kvalita)

Pod ochranou fotorezistu a lepidla na hrany sa upraví koncentrácia kyseliny fluorovodíkovej, pridá sa určité množstvo kyseliny dusičnej, koncentrovanej kyseliny sírovej a kyseliny chlorovodíkovej a pridajú sa ultrazvukové pomocné podmienky, čím sa výrazne zlepší rýchlosť leptania. Striedavé čistenie môže účinne znížiť drsnosť povrchu a znížiť zrážanie bielych povrchových príchytiek. Tým sa vyrieši problém zrážania drsného povrchu a priľnavosti bieleho povrchu.

Korózia vlákien

Korozívne fotonické kryštálové vlákno (PCF) plnené kyselinou fluorovodíkovou. Kyselina fluorovodíková sa plní do pórov natiahnutého fotonického kryštálového vlákna. Zmenou jeho prierezovej štruktúry sa vyvíja fotonické kryštálové vlákno so špecifickou štruktúrou a mení sa jeho optická vodivosť. Výsledky ukazujú, že straty únikom a rozptylom sa znižujú so zvyšujúcim sa stupňom korózie pórovitosti, nelineárny koeficient sa zjavne zvyšuje, efektívny index lomu jadra formy a ekvivalentný index lomu plášťa sa zodpovedajúcim spôsobom znižujú a mení sa aj disperzia skupinovej rýchlosti.


  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju