刚玉化学式
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三氧化二铝(AL2O3)
管制:该品不受管制
名称:中文名称:铝氧,三氧化二铝;英文别名:Aluminum oxide;俗称:刚玉
化学式:Al₂O₃
CAS No.:1344-28-1
式量:101.96
性状:难溶于水的白色固体,为中性氧化物。
无臭。
无味。
质极硬。
易吸潮而不潮解(灼烧过的不吸湿)。
两性氧化物,能溶于无机酸和碱性溶液中,几乎不溶于水及非极性有机溶剂。
相对密度(d204)4.0。
熔点约2000℃。
储存:密封干燥保存。
普遍用于中间材料,该材料有很好的堆积密度并且在200—7000NM区域的透明带,该制程是否需要加氧气以试验分析来确定,提高基板温度可提高其折射率,在
制程特性:白色颗粒状或块状,结晶颗粒状等.
非结晶状材料杂气排放量高,结晶状材料相对较少.
折射率受蒸着真空度和蒸发速率影响较大,真空不好即速率低则膜折射率变低;真空度好蒸发速率较快时,膜折射率相对增大,接近1.62
AL2O3蒸发时会产生少量的AL分子造成膜吸收现象,加入适当的O2时,可避免其吸收产生.但是加氧气要注意不要影响到它的蒸发速率否则改变了它的折射率.。
刚玉的晶体结构
刚玉是一种非常硬的矿物,它的硬度仅次于钻石。
它的晶体结构对
于研究者来说非常有趣。
下面将详细介绍刚玉的晶体结构。
1. 什么是刚玉的晶体结构?
刚玉的化学式为Al2O3,它的晶体结构是六方最密堆积结构。
在这种
结构中,每个Al3+离子都被六个氧离子包围,每个氧离子又被两个铝
离子包围。
这种结构具有很高的对称性,对于刚玉的物理和化学性质
都有很大的影响。
2. 刚玉的晶体结构是如何形成的?
刚玉的晶体结构是由铝和氧原子组成的。
在高温和高压下,铝和氧原
子会形成氧化铝(Al2O3)的化合物,然后通过长时间的结晶过程形成
刚玉晶体。
刚玉晶体在自然界中很少见,主要是通过人工合成的方式
得到。
3. 刚玉的晶体结构对其性质有什么影响?
刚玉由于晶体结构的特殊性质,具有极高的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
它也是一种高温稳定化合物,能够承受高温和高压下的极端环境。
这
些特性使刚玉在机械、电子、化工等领域有着广泛的应用。
4. 如何研究刚玉的晶体结构?
为了研究刚玉的晶体结构,研究者通常使用X射线衍射技术。
这种技术可以通过测量经过晶体的X射线经过衍射后的位移和强度,来确定晶体中原子的位置和晶体结构。
这些信息可以帮助研究者理解刚玉的结构和性质。
总之,刚玉的晶体结构对于其硬度和化学性质具有重大影响。
通过研究刚玉的晶体结构,研究者可以更好地理解和改进其应用和性能。
刚玉的晶体结构及其特征刚玉是一种重要的无机材料,广泛应用于电子、航空、汽车等领域。
其晶体结构和性质对其应用有很大的影响。
下面我们将围绕“刚玉的晶体结构及其特征”展开详细的阐述。
首先,刚玉是由氧化铝(Al2O3)构成的。
在自然界中,刚玉存在于石榴石、石榴子等矿物中,也可以通过高温烧结、水热合成等方法制备得到。
刚玉的晶体结构属于立方晶系,空间群为R-3c,具有AB2O3的化学式。
其中,A为铝离子,B为氧离子,O在晶体中呈八面体配位,Al在晶体中呈六面体配位,形成了一种典型的离散型的晶体结构。
在该结构中,相邻的两个氧离子构成了一个八面体空隙,铝离子被占据在八面体空隙之一,而其余的八面体空隙则留存在晶体中。
同时,刚玉的晶格常数较大,为0.475nm。
其次,刚玉具有很高的热稳定性、化学稳定性和硬度。
这些特征都与其晶体结构密切相关。
刚玉具有非常高的热稳定性,可以在1500℃以上的高温下长期稳定存在。
这是因为刚玉的晶体结构中,Al3+离子和O2-离子之间的键长较短,键能也较大,他们之间的距离和角度的变化范围较窄,因此能够保持很好的空间稳定性。
此外,刚玉具有很高的硬度,甚至可以划过其他所有材料,这也与其晶体结构相关。
刚玉的晶体结构中氧离子被四面体铝离子包围,使其化学惰性很高,同时相邻的铝离子之间也被氧离子紧密相连,形成了三维网状结构,因此使其硬度非常高。
此外,刚玉的化学稳定性也非常好,不易与其他化合物反应。
总结来说,刚玉的晶体结构及其特征为我们提供了一个深入了解刚玉性质的基础。
刚玉的高热稳定性、高化学稳定性和高硬度等特征决定了刚玉在很多领域的重要应用,例如:高压和高温下的工具和线性轴承、半导体材料等。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟刚玉Al2O3【化学组成】有时含微量的Fe、Ti、Cr、Mn、V、Si 等,以类质同像置换或机械混入物形式存在于刚玉中。
【晶体结构】三方晶系;;a0=0.477 nm,c0=1.304 nm;Z=6。
晶体结构见图Y-3。
沿垂直三次轴方向上O2-成六方最紧密堆积,而Al3+则在两O2-层之间,充填的八面体空隙。
八面体在平行{0001}方向上共棱成层(图Y-3(a)),在平行c 轴方向上,共面联结构成两个实心的[AlO6]八面体(图Y-3(b)中带斜线方块)和一空心由O2-围成的八面体(图Y-3(b)中空白方块)相间排列的柱体。
[AlO6]八面体成对沿c 轴呈三次螺旋对称(图Y-3(c))。
由于AlO 键具离子键向共价键过渡的性质(共价键约占40%),从而使刚玉具共价键化合物的特征。
两个较为靠近的Al3+发生了斥力,因而两组O2 层之间的Al3+,并不处于同一水平面内。
图Y-3 刚玉的晶体结构(引自潘兆橹等,1993)【形态】晶体通常呈腰鼓状、柱状,少数呈板状或片状(图Y-4)。
常依菱面体{101}、较少依{0001}成聚片双晶(图Y-5),以致在晶面上常常出现相交的几组条纹。
刚玉的晶体形态与其形成时的介质成分有关:产于SiO2 含量低的岩石(如正长岩、斜长岩等)中的刚玉,呈长柱状和近三向等长的晶形;而产于SiO2 含量有所增高的岩石中的刚玉,其晶体形态则以板状为特征。
集合体成粒状或致密块状。
图Y-4 刚玉的晶体(引自潘兆橹等,1993)【物理性质】一般为灰、黄灰色,含Fe 者呈黑色;含Cr 者呈红色者,称红。
二氧化锆(化学式:ZrO2)是锆的主要氧化物,通常状况下为白色无臭无味晶体,难溶于水、盐酸和稀硫酸。
一般常含有少量的二氧化铪。
化学性质不活泼,但高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,使它成为重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷遮光剂。
能带间隙大约为5-7eV。
别名.:锆酸酐,氧化锆(Ⅳ) Zirconim(Ⅳ) oxide密度5.89克/立方厘米熔点约2700℃。
沸点约5000℃分子式(Formula): ZrO2分子量(Molecular Weight): 123.22CAS No.: 1314-23-4Cas号.:【1314-23-4】Beilstein 号折光率2.2晶型:低温时为单斜晶系,高温时为四方晶型,更高温为立方晶型化学性质化学式ZrO2。
存在于天然的二氧化锆矿中。
二氧化锆为白色晶体;由灼烧二氧化锆水合物或挥发性含氧酸锆盐所得的二氧化锆为白色粉末,不溶于水;经由轻度灼烧所得的二氧化锆,比较容易被无机酸溶解;强热灼烧所得的二氧化锆只溶于浓硫酸和氢氟酸;经过熔融重结晶的二氧化锆只与氢氟酸作用。
二氧化锆是一种两性氧化物,与碱白热煤气灯罩、搪瓷、白色玻璃、耐火坩埚等的制造。
X射线照相。
研磨材料。
与钇一起用以制造红外线光谱仪中的光源灯,厚膜电路电容材料,压电晶体换能器配方。
纳米级氧化锆用作抛光剂、磨粒、压电陶瓷、精密陶瓷、陶瓷釉料和高温颜料的基质材料。
用于制金属锆和锆化合物、制耐火砖和坩锅、高频陶瓷、研磨材料、陶瓷颜料和锆酸盐等主要用于压电陶瓷制品、日用陶瓷、耐火材料及贵重金属熔炼用的锆砖、锆管、坩埚等。
也用于生产钢及有色金属、光学玻璃和二氧化锆纤维。
还用于陶瓷颜料、静电涂料及烤漆。
用于环氧树脂中可增加耐热盐水的腐蚀。
氧化锆纤维是一种多晶质耐火纤维材料。
相对密度5.6~6.9。
化学稳定性及抗氧化性能好,热导率小,具有抗冲击性、可烧结性等。
由于ZrO2物质本身的高熔点、不氧化和其他高温优良特性,使得ZrO2纤维具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等其他耐火纤维品种更高的使用温度。
刚玉的化学式刚玉的化学式为Al2O3,它是一种重要的工业材料,具有很高的硬度和抗磨损性能。
在本文中,我将介绍刚玉的性质、制备方法以及应用领域。
1. 刚玉的性质刚玉是由氧化铝(Al2O3)组成的晶体,它的晶体结构属于三方晶系。
刚玉是一种非常硬的材料,它的硬度仅次于金刚石,被广泛用于制作研磨工具和切割工具。
刚玉还具有优异的抗磨性能和化学稳定性,可以耐受高温和酸碱腐蚀。
这些性质使得刚玉在工业上有着广泛的应用。
2. 刚玉的制备方法刚玉可以通过多种方法制备,常见的方法包括熔融法、沉淀法和水热法。
熔融法是最常用的制备刚玉的方法之一,它将氧化铝和铝粉加热到高温,使其熔化并快速冷却,形成刚玉晶体。
沉淀法是将适量的铝盐与碱溶液反应,生成氢氧化铝沉淀,再经过热处理得到刚玉。
水热法是将适量的铝盐和氢氧化钠在高温高压条件下反应,得到刚玉晶体。
这些制备方法各有优劣,可以根据具体需求选择合适的方法。
3. 刚玉的应用领域由于刚玉具有优异的硬度和抗磨性能,它在工业上有着广泛的应用。
首先,刚玉常被用于制作研磨工具,如砂纸、砂轮和磨料,用于金属和非金属材料的研磨和抛光。
其次,刚玉还被用于制作切割工具,如刀片和锯片,用于金属、石材和陶瓷等材料的切割。
此外,刚玉还被广泛应用于高温炉具的耐火材料,如炉衬、管道和电阻加热元件。
刚玉还可以用于制作电子元件的绝缘材料和光学玻璃的增强剂。
总结起来,刚玉是一种硬度很高的材料,具有优异的抗磨性能和化学稳定性。
它可以通过多种方法制备,广泛应用于研磨工具、切割工具、耐火材料和电子元件等领域。
刚玉的独特性能使得它在工业生产和科学研究中发挥着重要的作用。
未来,随着材料科学的发展,刚玉可能会在更多领域得到应用,为人类带来更多的便利与进步。
刚玉百科名片刚玉刚玉(CorundumКорунд),名称源于印度,系矿物学名称,主要成分是Al2O3。
刚玉Al2O3的同质异像主要有三种变体,分别为α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3。
刚玉硬度仅次于金刚石.主要用于高级研磨材料.手表和精密机械的轴承材料,色彩绚丽的晶体作为宝石.作为激光发射材料的红宝石系人造晶体。
红宝石和蓝宝石都属于刚玉矿物,除星光效应外,只有半透明-透明且色彩鲜艳的刚玉才能做宝石。
红色的称为红宝石,而其他色调的刚玉在商业上统称蓝宝石。
目录简介文化赏析红宝石蓝宝石星光红、蓝宝石成因形成于地幔的高温高压条件,随岩浆喷出地表形成于接触变质作用出产缅甸泰国斯里兰卡柬埔寨拜林喀什米尔澳大利亚中国著名珍品圣·爱德华蓝宝石斯图尔特蓝宝石丛林(The Jungle)蓝宝石印度之星(Star of India)蓝宝石雕刻品亚洲之星(Star of Asia)Rosser Reeves 星光红宝石卡兰之星星光红宝石红宝石拖鞋Logan 蓝宝石拍卖品刻面蓝宝石星光红宝石红宝石套链项链星光蓝宝石胸针加工贸易中心:基本特征化学成份晶体形态颜色光泽及透明度折射率双折率多色性发光性硬度比重熔点品种颜色特殊光学效应质量评价颜色纯净度定向类型比例粒度合成及鉴别焰熔法合成品助熔剂法合成品水热法合成品优化处理及鉴别染色处理充填处理热处理表面扩散处理典故文化赏析红宝石蓝宝石星光红、蓝宝石成因形成于地幔的高温高压条件,随岩浆喷出地表形成于接触变质作用出产缅甸泰国斯里兰卡柬埔寨拜林喀什米尔澳大利亚中国著名珍品圣·爱德华蓝宝石斯图尔特蓝宝石丛林(The Jungle)蓝宝石印度之星(Star of India)蓝宝石雕刻品亚洲之星(Star of Asia)Rosser Reeves 星光红宝石卡兰之星星光红宝石红宝石拖鞋Logan 蓝宝石拍卖品刻面蓝宝石星光红宝石红宝石套链项链星光蓝宝石胸针加工贸易中心:基本特征化学成份晶体形态颜色光泽及透明度折射率双折率多色性发光性比重熔点品种颜色特殊光学效应质量评价颜色纯净度定向类型比例粒度合成及鉴别焰熔法合成品助熔剂法合成品水热法合成品优化处理及鉴别染色处理充填处理热处理表面扩散处理典故展开编辑本段简介刚玉(Corundum)名称源于印度,系矿物学名称,宝石学上具备宝石条件的称红宝石(Ruby)、蓝宝石(Sapphire)。
氧化铝,又称三氧化二铝,化学式为Al2O3,是一种白色无定形粉状物,不溶于水,俗称矾土、刚玉。
它是由铝土矿经拜耳法、烧结法等工艺生产先获得氢氧化铝,再经加热分解的脱水产物。
氧化铝是典型的两性氧化物,能溶于无机酸和碱性溶液中,几乎不溶于水及非极性有机溶剂;熔点为2050℃。
氧化铝的用途广泛,根据用途不同,氧化铝分为两大类:一类用作电解铝原料,称为冶金级氧化铝;另一类是用于陶瓷、化工、制药等领域的非冶金用氧化铝,称为特种氧化铝,也叫化学品氧化铝。
目前全球95%氧化铝用于电解铝冶炼和生产,而用作其它用途的仅占5%左右。
在工业上,氧化铝是制造耐火材料的重要原料,还常用于制造各种陶瓷、磨料、研磨具、抛光粉等。
此外,氧化铝在化学工业中可用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料等。
刚玉化学式
刚玉化学式: CaAl2Si
刚玉是铁、镁的硅酸盐。
化学符号Fe2S2i,属单斜晶系。
通常
呈板状或短柱状。
解理不完全,沿a=b=c方向性差。
莫氏硬度为9,比重为5。
用于电器工业和磨光材料。
主要成分: SiO2Al2Si0.44 SiO2Al2Si0.10或者(Al2Si3O9)其中,石墨就是由结构紧密的六方晶体的微晶碳,连接成一层层薄片平行排列,构成层状结构。
我们知道的最坚硬的材料——钻石,它也是由碳组成的,碳原子以六角型排列在平面上,一个碳原子跟另一个碳原子之间的键长为420±6A,这样的键长决定了钻石具有超强的硬度,其摩氏硬度等级
高达10,为摩氏硬度系数最大的物质。
硬度为9级的金刚石具有更
好的韧性和耐冲击性,但它却不如硬度只有6级的普通钢那么有弹性,这就是金刚石能作切割玻璃的刀具而不能作轴承的原因。
金刚石在日常生活中并不多见,通常的人造金刚石都是人工制造出来的。
用于切割玻璃的钻石形切割刀可以说是由碳元素组成的,因此,钻石有许多与碳有关的性质。
下面我们先看一看钻石的物理性质吧!
1979年,加利福尼亚州的劳伦斯利弗莫尔国家实验室的约翰戴
维森博士及他的研究小组,利用高温高压等特殊手段对金刚石进行了“软化”处理,使之失去了“亲生”的碳元素。
所谓“软化”,就是
把金刚石置于高温和高压环境中,让它变成具有人类社会中的水和空气那样的柔软形态。
这时的金刚石已经是有机地“聚集”在一起,成为一种叫做“人造金刚石”的半透明晶体。
它没有了固定的碳原子层,
被“冻结”成了晶体。
劳伦斯博士称这种人造金刚石为“立方氮化硼( LaNbSi3)”。
钻石的化学性质决定了它既不溶于水,又不容于空气,即使放到熔融的金属钠里,钻石也不会熔化。
这样一来,钻石便可以长久保存而不发生任何化学变化。
这表明,钻石是非常稳定的。
更令人惊奇的是,钻石的密度为3。
52克/厘米3,而常见的铁和铝的密度均小于3。
5克/厘米3。
因此,用纯净的刚玉粉末(碳化物)是不可能制得密度达到3。
52克/厘米3的天然金刚石的。
有趣的是,现代科学研究还证明,钻石的摩氏硬度只是表示它抗磨损的能力,跟它的真正的硬度没有关系。
钻石之所以能够用来切割玻璃,除了硬度高之外,还因为它的莫氏硬度只有5。