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UrbanMines Tech., Ltd. ist auf die Forschung, Produktion und Lieferung hochreiner Wolfram- und Cäsiumverbindungen spezialisiert. Viele in- und ausländische Kunden können nicht klar zwischen den drei Produkten Cäsiumwolframbronze, Cäsiumwolframoxid und Cäsiumwolframat unterscheiden. Um die Fragen unserer Kunden zu beantworten, hat die technische Forschungs- und Entwicklungsabteilung unseres Unternehmens diesen Artikel zusammengestellt und ausführlich erläutert. Cäsiumwolframbronze, Cäsiumwolframoxid und Cäsiumwolframat sind drei verschiedene Verbindungen von Wolfram und Cäsium und haben ihre eigenen Eigenschaften in Bezug auf chemische Eigenschaften, Struktur und Anwendungsbereiche. Im Folgenden sind ihre detaillierten Unterschiede aufgeführt:
1. Cäsium-Wolfram-Bronze Cas-Nr. 189619-69-0
Chemische Formel: Normalerweise CsₓWO₃, wobei x die stöchiometrische Menge an Cäsium darstellt (normalerweise weniger als 1).
Chemische Eigenschaften:
Cäsium-Wolfram-Bronze ist eine Art Verbindung mit ähnlichen chemischen Eigenschaften wie metallische Bronze, hauptsächlich ein Metalloxidkomplex, der aus Wolframoxid und Cäsium besteht.
Cäsiumwolframbronze weist eine starke elektrische Leitfähigkeit und elektrochemische Eigenschaften bestimmter Metalloxide auf und weist im Allgemeinen eine gute Stabilität gegenüber Hitze und chemischen Reaktionen auf.
Es verfügt über eine bestimmte Halbleiter- oder Metallleitfähigkeit und kann bestimmte elektromagnetische Eigenschaften aufweisen.
Anwendungsgebiete:
Katalysator: Als funktionelles Oxid hat es wichtige Anwendungen bei bestimmten katalytischen Reaktionen, insbesondere bei der organischen Synthese und der Umweltkatalyse.
Elektrische und elektronische Materialien: Aufgrund der Leitfähigkeit von Cäsium-Wolfram-Bronze wird es in elektronischen Bauteilen und optoelektronischen Geräten wie Photovoltaikgeräten und Batterien verwendet.
Materialwissenschaft: Aufgrund seiner besonderen Struktur kann Cäsium-Wolfram-Bronze zur Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit und der magnetischen Eigenschaften von Materialien verwendet werden.
2. CAS-Nummer für Cäsiumwolframatoxid. 52350-17-1
Chemische Formel: Cs₂WO₆ oder andere ähnliche Formen je nach Oxidationsstufe und Struktur.
Chemische Eigenschaften:
Cäsiumwolframoxid ist eine Verbindung aus Wolframoxid in Kombination mit Cäsium, normalerweise in einer hohen Oxidationsstufe (+6).
Es handelt sich um eine anorganische Verbindung mit guter Stabilität und Hochtemperaturbeständigkeit.
Cäsiumwolframoxid hat eine hohe Dichte und ein starkes Strahlungsabsorptionsvermögen, wodurch Röntgenstrahlen und andere Strahlungsarten wirksam abgeschirmt werden können.
Anwendungsgebiete:
Strahlenschutz: Cäsiumwolframoxid wird aufgrund seiner hohen Dichte und guten Strahlungsabsorptionseigenschaften häufig in Röntgengeräten und Strahlenschutzmaterialien verwendet. Es kommt häufig in medizinischen Bildgebungs- und industriellen Bestrahlungsgeräten vor.
Elektronikindustrie: Cäsiumwolframoxid kann auch zur Herstellung spezifischer Strahlungsschutzmaterialien in Experimenten der Hochenergiephysik und in elektronischen Geräten verwendet werden.
Katalysatoren: Es gibt auch potenzielle Anwendungen bei bestimmten katalytischen Reaktionen, insbesondere bei hohen Temperaturen und starken Strahlungsbedingungen.
1.Cäsiumwolframat, CAS-Nummer 13587-19-4
Chemische Formel: Cs₂WO₄
Chemische Eigenschaften:
· Cäsiumwolframat ist eine Art Wolframat mit Wolfram in der Oxidationsstufe +6. Es ist ein Salz aus Cäsium und Wolframat (WO₄²⁻), meist in Form weißer Kristalle.
· Es ist gut löslich und löst sich in einer sauren Lösung.
Cäsiumwolframat ist ein anorganisches Salz, das im Allgemeinen eine gute chemische Stabilität aufweist, jedoch möglicherweise weniger thermisch stabil ist als andere Formen von Wolframverbindungen.
Anwendungsgebiete:
Optische Materialien: Cäsiumwolfram wird aufgrund seiner guten optischen Eigenschaften häufig bei der Herstellung bestimmter spezieller optischer Gläser verwendet.
· Katalysator: Als Katalysator kann er bei bestimmten chemischen Reaktionen (insbesondere bei hohen Temperaturen und sauren Bedingungen) Anwendung finden.
- Technologiebereich: Cäsiumwolframat wird auch bei der Herstellung einiger hochwertiger elektronischer Materialien, Sensoren und anderer feinchemischer Produkte verwendet.
Zusammenfassung und Vergleich:
Verbindung | Chemische Formel | Chemische Eigenschaften und Struktur | Hauptanwendungsgebiete |
Cäsium-Wolfram-Bronze | CsₓWO₃ | Metalloxidartig, gute Leitfähigkeit, elektrochemische Eigenschaften | Katalysatoren, elektronische Materialien, optoelektronische Geräte, Hightech-Materialien |
Cäsiumwolframoxid | Cs₂WO₆ | Hohe Dichte, hervorragende Strahlungsabsorptionsleistung | Strahlenschutz (Röntgenabschirmung), elektronische Geräte, Katalysatoren |
Cäsiumwolframat | Cs₂WO₄ | Gute chemische Stabilität und gute Löslichkeit | Optische Materialien, Katalysatoren, Hightech-Anwendungen |
Hauptunterschiede:
1.
Chemische Eigenschaften und Struktur:
2.
·Cäsiumwolframbronze ist ein Metalloxid, das aus Wolframoxid und Cäsium besteht und die elektrochemischen Eigenschaften von Metall oder Halbleitern aufweist.
·Cäsiumwolframoxid ist eine Kombination aus Wolframoxid und Cäsium, die hauptsächlich in Bereichen mit hoher Dichte und Strahlungsabsorption verwendet wird.
· Cäsiumwolframat ist eine Kombination aus Wolframat und Cäsiumionen. Es wird üblicherweise als anorganisches Salz verwendet und findet Anwendung in der Katalyse und Optik.
3.
Anwendungsgebiete:
4.
· Cäsium-Wolfram-Bronze konzentriert sich auf Elektronik, Katalyse und Materialwissenschaften.
· Cäsiumwolframoxid wird hauptsächlich im Strahlenschutz und in bestimmten High-Tech-Geräten eingesetzt.
· Cäsiumwolframat wird häufig in den Bereichen optische Materialien und Katalysatoren eingesetzt.
Obwohl diese drei Verbindungen alle die Elemente Cäsium und Wolfram enthalten, weisen sie erhebliche Unterschiede in der chemischen Struktur, den Eigenschaften und den Anwendungsbereichen auf.
STICHWORTE :