Titaan(IV)oksiid CAS 13463-67-7
Ohusümbolid | Xn – kahjulik |
Riskikoodid | R20/21/22 – Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. R36/37/38 – Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. |
Ohutuskirjeldus | S26 – Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. S36 – Kanda sobivat kaitseriietust. |
ÜRO ID-d | N/A |
RTECS | XR2275000 |
TSCA | Jah |
HS kood | 28230000 |
Titaan(IV)oksiid CAS 13463-67-7 Sissejuhatus
kvaliteet
Valge amorfne pulber. Looduses eksisteerib kolm titaandioksiidi varianti: rutiil on tetragonaalne kristall; Anataas on tetragonaalne kristall; Plaatperovskiit on ortorombiline kristall. Kergelt kuumalt kollane ja tugevas kuumuses pruun. Ei lahustu vees, vesinikkloriidhappes või lämmastikhappes või lahjendatud väävelhappes ja orgaanilistes lahustites, lahustub kontsentreeritud väävelhappes, vesinikfluoriidhappes, lahustub vähe leelises ja kuumas lämmastikhappes. Seda saab pikka aega keeta, et see lahustuks kontsentreeritud väävelhappes ja vesinikfluoriidhappes. See reageerib sula naatriumhüdroksiidiga, moodustades titanaadi. Kõrgel temperatuuril saab selle redutseerida madalavalentseks titaaniks vesiniku, süsiniku, metallinaatriumi jne abil ja reageerida süsinikdisulfiidiga, moodustades titaandisulfiidi. Titaandioksiidi murdumisnäitaja on suurim valgete pigmentide puhul ja rutiilitüüp on 8,70, anataasi tüübi puhul 2,55. Kuna nii anataas kui ka plaattitaandioksiid muutuvad kõrgel temperatuuril rutiiliks, on plaattitaani ja anataasi sulamis- ja keemistemperatuurid praktiliselt olematud. Ainult rutiiltitaandioksiidil on sulamis- ja keemistemperatuur, rutiiltitaandioksiidi sulamistemperatuur on 1850 °C, sulamistemperatuur õhus on (1830 maa 15) °C ja hapnikuga rikastamise sulamistemperatuur on 1879 °C. , ja sulamistemperatuur on seotud titaandioksiidi puhtusega. Rutiili titaandioksiidi keemistemperatuur on (3200 pinnas 300) K ja titaandioksiid on sellel kõrgel temperatuuril kergelt lenduv.
meetod
Tööstuslik titaanoksiidsulfaat lahustatakse vees ja filtreeritakse. Kinnitaolise sademe sadestamiseks lisati ammoniaaki ja seejärel filtriti. Seejärel lahustatakse see oksaalhappe lahuses, sadestatakse ja filtreeritakse ammoniaagiga. Saadud sade kuivatatakse 170 °C juures ja seejärel röstitakse 540 °C juures puhta titaandioksiidi saamiseks.
Enamik neist on avakaevandamine. Titaani primaarse maagi rikastamise saab jagada kolme etappi: eeleraldus (tavaliselt kasutatav magneteraldus- ja gravitatsiooniline eraldusmeetod), raua eraldamine (magneteraldusmeetod) ja titaani eraldamine (gravitatsiooniline eraldamine, magneteraldus, elektriline eraldamine ja flotatsioonimeetod). Titaantsirkooniumpaigutajate (peamiselt rannikualade, millele järgneb sisemaa asetamise) rikastamise võib jagada kahte etappi: töötlemata eraldamine ja valik. 1995. aastal võttis geoloogia ja maavarade ministeeriumi Zhengzhou laiaulatusliku kasutamise uurimisinstituut kasutusele magnetseparatsiooni, gravitatsioonilise eraldamise ja happeleostumise protsessi, et kasustada Henani provintsis Xixias asuvat ülisuurt rutiili kaevandust, mis on läbinud katsetootmise. kõik näitajad on Hiinas juhtival tasemel.
kasutada
Seda kasutatakse spektraalanalüüsi reagendina, kõrge puhtusastmega titaanisoolade, pigmentide, polüetüleenvärvide ja abrasiivide preparaadina. Seda kasutatakse ka farmaatsiatööstuses, mahtuvusliku dielektriku, kõrge temperatuurikindlate sulamite ja kõrge temperatuuriga vastupidavate titaankäsnade valmistamisel.
Seda kasutatakse titaandioksiidi, titaankäsna, titaanisulami, tehisrutiili, titaantetrakloriidi, titaansulfaadi, kaaliumfluorotitanaadi, alumiiniumtitaankloriidi jne valmistamiseks. Titaandioksiidi saab kasutada kvaliteetse valge värvi, valge kummi, sünteetiliste kiudude valmistamiseks. , katted, keevituselektroodid ja viskoos valgust redutseerivate ainete, plastide ja kõrgekvaliteediliste paberitäiteainetena ning seda kasutatakse ka telekommunikatsiooniseadmetes, metallurgias, trükkimises, trükkimises ja värvimises, emaili- ja muudes osakondades. Rutiil on ka peamine mineraalne tooraine titaani rafineerimiseks. Titaanil ja selle sulamitel on suurepärased omadused, nagu kõrge tugevus, madal tihedus, korrosioonikindlus, vastupidavus kõrgele temperatuurile, vastupidavus madalale temperatuurile, mittetoksilisus jne, ning neil on erifunktsioonid, nagu gaasi neeldumine ja ülijuhtivus, mistõttu neid kasutatakse laialdaselt lennundus, keemiatööstus, kergetööstus, navigatsioon, meditsiin, riigikaitse ja mereressursside arendamine ja muud valdkonnad. Rohkem kui 90% maailma titaanmineraalidest kasutatakse titaandioksiidi valgete pigmentide tootmiseks ning seda toodet kasutatakse üha laiemalt värvi-, kummi-, plasti-, paberi- ja muudes tööstusharudes.
turvalisus
Hoida jahedas, ventileeritavas laos. Pakend on suletud. Seda ei saa säilitada ja hapetega segada.
Rutiilmineraaltooteid ei tohi pakendamise, ladustamise ja transportimise käigus segada välismaiste materjalidega. Pakendikoti materjal peab olema korrosioonikindel ja mitte kergesti purunev. Kahekihiline kotipakend, sisemine ja välimine kiht peaksid olema omavahel sobitatud, sisemine kiht on kilekott või riidest kott (võib kasutada ka jõupaberit) ja välimine kiht on kootud kott. Iga pakendi netokaal on 25 kg või 50 kg. Pakkimisel peab koti suu olema tihedalt suletud, kotil olev logo peab olema kindel ning käekiri selge ja mitte tuhmuma. Iga mineraalsete toodete partiiga peab olema kaasas standardi nõuetele vastav kvaliteedisertifikaat. Mineraaltoodete ladustamine peaks olema virnastatud erinevatesse klassidesse ja ladustamiskoht peab olema puhas.