banner_stránky

produkty

Kyselina fluorovodíková (HF)

krátký popis:

Jedná se o vodný roztok fluorovodíku, což je průhledná, bezbarvá, kouřící žíravá kapalina se silným štiplavým zápachem. Kyselina fluorovodíková je extrémně žíravá slabá kyselina, která silně korozivní pro kov, sklo a předměty obsahující křemík. Vdechnutí páry nebo kontakt s kůží může způsobit obtížně se hojící popáleniny. Laboratorní nádoba se obvykle vyrábí z fluoritu (hlavní složkou je fluorid vápenatý) a koncentrované kyseliny sírové, kterou je třeba utěsnit v plastové lahvi a skladovat na chladném místě.


Detaily produktu

Štítky produktů

Detaily produktu

1

Poskytnuté specifikace

Průhledná kapalina Obsah ≥ 35 % – 55 %

 (Odkaz na rozsah použití „použití produktu“)

Plynný fluorovodík je rozpustný ve vodě a jeho vodný roztok se nazývá kyselina fluorovodíková. Produktem je obvykle 35%-50% vodný roztok fluorovodíku, nejvyšší koncentrace může dosáhnout 75%, což je bezbarvá vyčištěná kouřová kapalina. Ve vzduchu má štiplavý, těkavý, bílý kouř. Je to středně silná anorganická kyselina, která je vysoce korozivní a může korodovat sklo a silikáty za vzniku plynného tetrafluoridu křemičitého. Může také reagovat s kovy, oxidy a hydroxidy kovů za vzniku různých solí, ale účinek není tak silný jako u kyseliny chlorovodíkové. Zlato, platina, olovo, parafín a některé plasty jej nelze použít, proto se z něj dají vyrobit nádoby. Plynný fluorovodík snadno polymeruje za vzniku homořetězcových molekul (HF)2(HF)3· a v kapalném stavu se stupeň polymerace zvyšuje. Skladujte v nádobách vyrobených z olova, vosku nebo plastu. Je vysoce toxický a při kontaktu s kůží může způsobit vředy.

Společnost EVERBRIGHT® také poskytne přizpůsobené specifikace: obsah/bělost/velikost částic/hodnota pH/barva/způsob balení/specifikace balení a další specifické produkty, které jsou vhodnější pro vaše podmínky použití, a poskytne bezplatné vzorky.

Parametr produktu

CAS Rn

7664-39-3

Číslo EINECS

231-634-8

VZOREC hmotnost

20.01

KATEGORIE

Anorganická kyselina

HUSTOTA

1,26 g/cm³

ROZPUSTNOST H20

rozpustný ve vodě

VAŘÍCÍ

120 (35,3 %)

TÁNÍ

-83,1 (čistý)

Použití produktu

Kov
grafit
Zpracování nerostných surovin

Moření křemenného písku

Nejlépe funguje při ošetření kyselinou fluorovodíkovou, ale jsou zapotřebí vyšší koncentrace. Při sdílení s disiřičitanem sodným lze použít nižší koncentrace kyseliny fluorovodíkové. Určitá koncentrace roztoku kyseliny chlorovodíkové a kyseliny fluorovodíkové se smíchají do křemenné malty současně podle poměru; lze také nejprve ošetřit roztokem kyseliny chlorovodíkové, promýt a poté ošetřit kyselinou fluorovodíkovou, ošetřit při vysoké teplotě po dobu 2–3 hodin a poté přefiltrovat a vyčistit, což může účinně odstranit nečistoty a oxidy na povrchu křemenného písku a zlepšit čistotu a kvalitu křemenného písku.

Povrchová úprava kovů

Kyselina fluorovodíková odstraňuje povrchové nečistoty obsahující kyslík. Je slabá kyselina, silně se podobá kyselině mravenčí. Obecná koncentrace komerčně dostupné kyseliny fluorovodíkové je 30 % až 50 %. Hlavní vlastnosti odstraňování rzi kyselinou fluorovodíkovou jsou následující:

(1) Může rozpouštět sloučeniny obsahující křemík, hliník, chrom a další oxidy kovů mají také dobrou rozpustnost, běžně se používají k leptání odlitků, nerezové oceli a dalších obrobků.

(2) U ocelových obrobků lze k odstranění rzi použít kyselinu fluorovodíkovou s nízkou koncentrací. Roztok kyseliny fluorovodíkové s 70% koncentrací má na ocel pasivační účinek.

(3) Kyselina fluorovodíková s koncentrací asi 10 % má slabý korozní účinek na hořčík a jeho slitiny, proto se často používá při leptání hořčíkových obrobků.

(4) Olovo obecně nepodléhá korozi kyselinou fluorovodíkovou; nikl má silnou odolnost v roztocích kyseliny fluorovodíkové s koncentrací vyšší než 60 %. Kyselina fluorovodíková je vysoce toxická a těkavá a používá se k zabránění kontaktu člověka s kapalnou kyselinou fluorovodíkovou a plynným fluorovodíkem. Leptací nádrž je nejlépe utěsněná a má dobré větrací zařízení a vyčištěná fluorovaná odpadní voda může být vypouštěna.

Zpracování grafitu

Kyselina fluorovodíková je silná kyselina, která může reagovat s téměř jakoukoli nečistotou v grafitu. Grafit má dobrou odolnost vůči kyselinám, zejména vůči kyselině fluorovodíkové, což určuje, že grafit lze čistit kyselinou fluorovodíkovou. Hlavním postupem při použití kyseliny fluorovodíkové je smíchání grafitu s kyselinou fluorovodíkovou a následná reakce kyseliny fluorovodíkové s nečistotami po určitou dobu za vzniku rozpustných látek nebo těkavých látek. Po promytí k odstranění nečistot se nečistoty dehydratují a suší, čímž se získá čištěný grafit.

Speciálně pro těžbu vzácných zemin

Metoda přípravy bezvodého fluoridu vzácných zemin spočívá ve vysrážení hydratovaného fluoridu vzácných zemin z vodného roztoku a následné dehydrataci nebo fluoraci oxidu vzácných zemin přímo fluoračním činidlem. Rozpustnost fluoridu vzácných zemin je velmi malá a lze jej vysrážet z roztoků vzácných zemin v kyselině fluorovodíkové, sírové nebo dusičné za použití kyseliny fluorovodíkové (sraženina se vysráží ve formě hydratovaného fluoridu).

Ztenčení obrazovky TPT-LCD (elektronická kvalita)

Pod ochranou fotorezistu a lepidla na hrany se upraví koncentrace kyseliny fluorovodíkové, přidá se určité množství kyseliny dusičné, koncentrované kyseliny sírové a kyseliny chlorovodíkové a začnou se používat ultrazvukové pomocné podmínky, čímž se zřetelně zlepší rychlost leptání. Střídavé čištění může účinně snížit drsnost povrchu a omezit srážení bílých povrchových příchytek. Tím se vyřeší problém s drsným povrchem a srážením přilnavosti bílých povrchů.

Koroze vláken

Korozně chráněné fotonické krystalické vlákno (PCF) plněné kyselinou fluorovodíkovou. Kyselina fluorovodíková je naplněna do pórů nataženého fotonického krystalového vlákna. Změnou jeho průřezové struktury se vyvíjí fotonické krystalové vlákno se specifickou strukturou a mění se jeho optická vodivost. Výsledky ukazují, že ztráty rozptylem a ztráty rozptylem se snižují se zvyšujícím se stupněm koroze pórovitosti, nelineární koeficient se zřetelně zvyšuje, efektivní index lomu jádra formy a ekvivalentní index lomu pláště se odpovídajícím způsobem snižují a mění se také disperze skupinové rychlosti.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Napište sem svou zprávu a odešlete nám ji