基本信息:
中文名称 六氟钛酸
中文别名 氟钛酸;
英文名称 Hexafluorotitanic Acid
英文别名 Dihydrogen hexafluorotitanate;hexafluorotitanium(2-),hydron;Hexafluorotitanic acid;
CAS号 17439-11-1
分子式 F6H2Ti
分子量 163.87300
物化性质:
外观性状 无色透明液体。密度:1.675
沸点 19.5ºC at 760 mmHg
密度 1.675 g/mL at 25 °C
六氟钛酸的用途:
用于氟钛酸盐及金属钛的制造。
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英文名称 Hexafluorotitanic Acid
英文别名 Dihydrogen hexafluorotitanate;hexafluorotitanium(2-),浙江**氟钛酸价格是多少,hydron;Hexafluorotitanic acid;
CAS号 17439-11-1
分子式 F6H2Ti
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物化性质:
外观性状 无色透明液体。密度:1,浙江**氟钛酸价格是多少.675
沸点 19.5ºC at 760 mmHg
密度 1.675 g/mL at 25 °C
六氟钛酸的用途:
用于氟钛酸盐及金属钛的制造
氟钛酸在使用时应该佩戴防毒口罩。浙江**氟钛酸价格是多少一种利用含氟酸性废水生产氟钛酸的方法,以含氟废水为原料,通过与偏钛酸或钛铁矿反应,再经溶剂萃取、分离,制备氟钛酸,具体步骤:(1)氟与钛的摩尔比按4~8:1计,将含氟的酸性废水与偏钛酸或钛铁矿混合均匀后,在温度-10~120℃、压力1~10atm的条件下,搅拌反应20~400min,得到氟钛酸溶液;其中含氟的酸性废水中,氟的质量浓度为8%~50%;(2)按体积比为0.5~5:1计,在步骤(1)的氟钛酸溶液中加入含氧有机溶剂,搅拌萃取后静置分层,将含氟钛酸的含氧有机萃取液与水溶液分离,洗涤纯化,得到氟钛酸产品。本发明废水处理工艺过程简单,生产效率高,成本低,产品纯度高,在含氟废水的资源化利用的同时,又保护了环境,具有良好的经济和环境效益。浙江**氟钛酸价格是多少氟钛酸 的英文名称是hexafluorotitanic acid。
氟钛酸盐转化膜表面比较平整,而经过硅烷溶液后处理后的复合膜层表面出现了许多微突起结构这些微突起结构的存在使得膜层表面的粗糙度增大疏水性增强,对复合膜层微突起结构进行EDS分析其EDS谱以及氟钛酸盐转化膜的EDS能谱分析结果
见表。铝合金表面的氟钛酸盐转化膜是由三氧化二铝水合氧化铝、氢氧化铝、钛的氧化物或氟化物等组成的复杂膜"。可知C.O、F、Al、Si.Ti.N 是复合膜的主要组成元素,Mn 、Mg元素来自于铝合金基体。不难发现复合膜层中C、F元素的含量增
多这主要是因为氟钛酸盐转化膜经过硅烷溶液处理.后硅烷水解的羟基和钛盐钝化膜的氢氧根会发生反应形成含有Si-O-M键的有机膜而这层有机膜的主要成分就是C、H、F .Si、N元素。
研究一种热浸镀锌层钛盐化学转化处理技术,分析了钛盐溶液各成分及工艺参数对热镀锌层表面转化膜形成及耐蚀性能的影响,对钛盐转化膜层的表面形貌和元素组成进行了表征,分析了钛盐转化液的稳定性。结果表明:采用含TiOSO40.9g/L,C2H2O42.5g/L,磷化合物3.0g/L的转化液,在pH=1.3,温度25℃的条件下处理热浸锌试片5min,获得的试片防腐性能良好,盐雾实验时间达160h;用C2H2O4替代H2O2,可**提高钝化液的稳定性。研究一种热浸镀锌层钛盐化学转化处理技术,分析了钛盐溶液各成分及工艺参数对热镀锌层表面转化膜形成及耐蚀性能的影响,对钛盐转化膜层的表面形貌和元素组成进行了表征,分析了钛盐转化液的稳定性。结果表明:采用含TiOSO40.9g/L,C2H2O42.5g/L,磷化合物3.0g/L的转化液,在pH=1.3,温度25℃的条件下处理热浸锌试片5min,获得的试片防腐性能良好,盐雾实验时间达160h;用C2H2O4替代H2O2,可**提高钝化液的稳定性。氟钛酸的无色无味更应该谨慎对待。
氟钛酸在氟钛酸盐方面的制备:
一种以氟钛酸钠为中间原料生产海绵钛并同步产出钠冰晶石的循环制备方法,往钛铁精矿中加入氢氟酸反应生成氟钛酸,然后往氟钛酸中加入碳酸钠和氢氧化钠,获得氟钛酸钠;利用氟钛酸钠和铝反应生成海绵钛和钠冰晶石,并利用钠冰晶石和浓***反应生成氟化氢气体以及***钠、***铝钠,收集氟化氢气体并溶于水得到氢氟酸溶液。随着有机合成工业对催化剂的要求越来越高,以及制备金属钛或钛合金对氟钛酸钠杂质含量的进一步限制,市场对氟钛酸钠的品质要求越来越高。 氟钛酸一般都是25公斤塑料桶包装的。浙江氟钛酸厂家
氟钛酸是分子式H2F6Ti的化学物质。浙江**氟钛酸价格是多少
氟钛酸盐转化膜和复合膜的AFM形貌。
氟钛酸盐转化膜表面颗粒较均匀致密膜层的均方根粗糙度为6.18 nm远低于复合膜;经氟钛酸盐协同的硅烷复合膜颗粒大小不均匀膜层表面起伏较大均方根粗糙度为28.7 nm粗糙度增大疏水性增强耐蚀性能增强这与前述的SEM形貌分析结论相
吻合。同时这也表明与氟钛酸盐转化膜层相比经氟钛酸盐协同的硅烷复合膜层上吸附了更多的硅醇单体硅醇单体对金属基体的覆盖度更高。越多的硅醇单体吸附于金属表面,KH-550链段间的范德华相互作用力就会越强较强的相互作用力使得硅烷分子均匀排列,从而使复合膜层获得优异的耐腐蚀性能。
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