氧化锌
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氧化锌的功能主治和作用一、氧化锌的功能氧化锌是一种常见的化学物质,具有多种功能和作用。
以下是氧化锌的主要功能:1.抗菌防腐:氧化锌具有很强的抗菌能力,可以抑制细菌和真菌的生长。
它常被用于制造抗菌剂、防腐剂和医疗用品等产品中,以提供长效的抗菌保护。
2.吸附调理:氧化锌具有良好的吸附性能,能够吸附空气中的有害气体、异味和污染物等。
在环境治理和空气净化领域,氧化锌被广泛应用于净化剂、除臭剂和防雾剂等产品中。
3.光电材料:氧化锌是一种半导体材料,具有良好的光电性能。
它的能带结构使其能够对紫外线和可见光进行吸收和发射,因此被广泛应用于太阳能电池、LED照明和光电子器件等领域。
4.催化剂:氧化锌能够作为催化剂参与各种化学反应,促使反应速率加快或选择性发生改变。
它常被用于合成有机化学品、水处理和废气净化等过程中。
5.增强材料性能:氧化锌可以添加到橡胶、塑料和涂料等材料中,以增强其耐磨性、抗紫外线性能和抗氧化性能等。
此外,氧化锌还可以提高纺织品的防水性能和耐腐蚀性。
二、氧化锌的主治氧化锌也具有多种主治作用,常被用于医药领域。
以下是氧化锌的常见主治:1.皮肤护理:氧化锌是一种常见的皮肤保护剂,可用于治疗烧伤、溃疡、湿疹和痤疮等皮肤病。
它具有抗炎、抗菌和吸附等功能,能够缓解皮肤的红肿、瘙痒和疼痛。
2.伤口愈合:氧化锌具有促进伤口愈合的作用,可用于治疗创伤、烫伤和手术切口等伤口。
它能够促进血液循环、刺激组织再生和提供保护性屏障,有助于伤口的快速愈合。
3.防晒护肤:氧化锌是一种常见的物理性防晒剂,能够反射和吸收紫外线,减少紫外线对皮肤的损害。
它被广泛应用于防晒霜、唇膏和彩妆等产品中,以提供有效的防晒保护。
4.肠道调理:氧化锌对肠道有一定的调理作用,可用于治疗腹泻、胃肠炎和肠道感染等疾病。
它能够减轻胃肠道的炎症、抑制病原菌的生长和促进肠道黏膜的修复。
5.免疫调节:氧化锌可以增强人体的免疫功能,提高机体抵抗力。
它对于预防和治疗感冒、流感和呼吸道感染等疾病具有一定的辅助作用。
氧化锌说明书氧化锌是一种无机化合物,化学式为ZnO。
它是一种白色固体,常见于自然界中的锌矿石中。
氧化锌具有广泛的应用领域,包括医药、防晒、化妆品、橡胶制品、涂料和陶瓷等。
本文将为您详细介绍氧化锌的性质、制备方法以及主要应用。
一、性质氧化锌的物理性质使其广泛应用于各个领域。
氧化锌的熔点为1975摄氏度,沸点为2360摄氏度。
它是一种无毒无味的白色固体,不溶于水,但能溶于酸和碱溶液中。
氧化锌的热导率较高,电导率较低,具有良好的化学稳定性。
二、制备方法1. 肖夫法:将锌粉与氧气在高温条件下反应生成氧化锌。
这是一种常用的工业制备方法。
2. 水热法:将锌盐与碱性溶液在高温高压的条件下反应,则可以得到氧化锌。
3. 溶胶-凝胶法:利用合适的溶胶,通过凝胶作用将其转化为固体氧化锌。
三、主要应用1. 医药领域:氧化锌具有消炎和抗菌的作用,常用于舒缓皮肤刺激和治疗皮肤炎症,例如湿疹和痱子。
此外,氧化锌还可以用于防治烧伤。
2. 防晒领域:氧化锌被广泛应用于防晒霜和日常护肤品中。
它能够吸收和反射紫外线,起到有效的防晒作用,保护皮肤免受紫外线伤害。
3. 化妆品领域:氧化锌是化妆品中的重要组成部分,常用于提供白皙效果、吸附油脂和控制皮肤油脂分泌等。
它还可以用于控制面部出油和改善肤色不均匀的问题。
4. 橡胶制品领域:氧化锌常用于橡胶制品的生产过程中,作为催化剂和活性剂。
它可以增强橡胶的物理和化学性能,提高耐磨性和耐候性。
5. 涂料和陶瓷领域:由于氧化锌具有良好的遮盖性、抗侵蚀性和耐热性,因此在涂料和陶瓷制造中广泛应用。
它能够改善产品的质量和外观效果。
四、安全注意事项在使用氧化锌时,需要注意以下几点:1. 避免与皮肤、眼睛和呼吸道直接接触,以免引起过敏或刺激。
2. 存放时,将氧化锌保存在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离火源和易燃物。
3. 在处理氧化锌时,建议佩戴防护手套、防护面具和防护眼镜,避免范围过大的粉尘。
4. 如意外接触或误食氧化锌,请立即就医,并告知医生具体的接触情况和症状。
氧化锌和次氧化锌一、氧化锌(ZnO)1. 物理性质外观:白色粉末或六角晶系结晶体。
熔点:1975℃。
密度:5.606g/cm³。
溶解性:难溶于水,可溶于酸和强碱。
例如,它能与盐酸反应生成氯化锌和水,化学方程式为:ZnO + 2HCl = ZnCl₂+ H₂O;与氢氧化钠反应生成偏锌酸钠和水,化学方程式为:ZnO+2NaOH = Na₂ZnO₂ + H₂O。
2. 化学性质氧化性:在高温下,氧化锌具有一定的氧化性。
例如,它可以与一氧化碳反应,将一氧化碳氧化为二氧化碳,自身被还原为锌,反应方程式为:ZnO+CO = Zn + CO₂(高温条件)。
酸碱性:氧化锌是一种两性氧化物,既能与酸反应表现出碱性,又能与碱反应表现出酸性。
3. 制备方法直接法:以锌精矿为原料,经高温氧化焙烧,使锌精矿中的硫化锌转变为氧化锌,反应方程式为:2ZnS+3O₂ = 2ZnO + 2SO₂(高温条件)。
间接法:将锌锭加热至1000℃以上,使其挥发形成锌蒸气,锌蒸气与空气中的氧气反应生成氧化锌,反应方程式为:2Zn+O₂ = 2ZnO。
湿法:用锌盐(如硫酸锌)溶液与碱(如氢氧化钠或氨水)反应生成氢氧化锌沉淀,然后将氢氧化锌加热分解得到氧化锌,以硫酸锌和氢氧化钠为例,反应方程式为:ZnSO₄+2NaOH = Zn(OH)₂↓+Na₂SO₄,Zn(OH)₂ = ZnO + H₂O(加热条件)。
4. 用途在橡胶工业中,氧化锌作为硫化活性剂使用,能提高橡胶的硫化效率,改善橡胶的物理性能,如硬度、耐磨性等。
在涂料工业中,可作为白色颜料,具有良好的遮盖力和着色力,同时还能提高涂料的耐候性和抗粉化性。
在电子工业中,氧化锌是一种重要的半导体材料,可用于制造压敏电阻、发光二极管(LED)等电子元件。
二、次氧化锌(ZnO·Zn(OH)₂)1. 物理性质外观:通常为淡黄色粉末。
密度:相对氧化锌有所不同,一般在4 5g/cm³左右。
氧化锌表征-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述氧化锌(Zinc Oxide,ZnO)是一种重要的无机化合物,由锌和氧两种元素构成。
它具有多种物理和化学性质,广泛用于各个领域。
本文将对氧化锌的表征进行详细介绍。
首先,我们将介绍氧化锌的物理性质。
氧化锌是一种白色粉末状固体,无味无臭。
其晶体结构属于六方晶系,具有高熔点和热稳定性。
此外,氧化锌具有优异的电学性能,是一种半导体材料,具有特殊的光学和电学性质。
其次,我们将探讨氧化锌的化学性质。
氧化锌在常温下相对稳定,不溶于水和酸,但可溶于碱性溶液。
它具有良好的催化活性,可以催化多种有机反应,例如光催化和氧化反应。
此外,氧化锌还具有抗菌、抗氧化、光敏和防紫外线等特性,因此在医药、化妆品和防晒等领域得到广泛应用。
最后,我们将介绍氧化锌的应用领域。
氧化锌作为一种重要的功能材料,广泛应用于多个领域。
例如,在橡胶工业中,氧化锌可用作活性剂,起到促进橡胶硫化反应的作用。
在电子行业中,氧化锌可以制备成透明导电膜,用于平板显示器和太阳能电池等器件。
此外,氧化锌还可用于催化剂、染料、润滑剂和防腐剂等方面。
综上所述,本文将全面介绍氧化锌的物理性质、化学性质和应用领域。
通过对氧化锌的表征,我们可以深入了解这种材料的特性和潜在的应用价值。
接下来的正文将对氧化锌的各个方面进行详细探讨,希望通过本文的阐述能够增加对氧化锌的全面理解,并为未来的研究和应用提供参考。
1.2 文章结构文章结构本文主要围绕氧化锌的表征展开,文章分为引言、正文和结论三部分。
引言部分(Chapter 1)为文章的开篇,主要包括概述、文章结构和目的。
在概述(1.1)中,将简要介绍氧化锌的基本情况,包括其化学式、晶体结构等相关信息,以及氧化锌在实际应用中的重要性。
这一部分旨在引起读者对本文的兴趣,并为后续内容做好铺垫。
接下来是文章的文章结构(1.2)部分,本部分将详细介绍整篇文章的组织结构。
首先,将会介绍本文的大纲,即引言、正文和结论三个主要部分。
氧化锌的用途和应用领域1. 氧化锌的基本概述氧化锌是一种无机化合物,化学式为ZnO。
它具有白色颗粒状结晶的形态,是一种广泛应用于各个领域的重要材料。
氧化锌的性质稳定,不溶于水,但可以溶于酸和碱。
在常温下,氧化锌具有一定的导电性。
它是一种重要的半导体材料,广泛应用于电子、光电子学、化工等领域。
2. 氧化锌在橡胶工业中的应用氧化锌在橡胶工业中有着重要的应用。
作为一种有效的反光剂和光稳定剂,氧化锌可以提高橡胶制品的耐候性和耐光性,延长其使用寿命。
此外,氧化锌还能提高橡胶制品的硫化速度,增强其硬度和强度。
在橡胶制品中,氧化锌通常以粉末或粒状的形式添加。
3. 氧化锌在陶瓷工业中的应用由于氧化锌具有良好的稳定性和高温抗腐蚀性,它被广泛应用于陶瓷工业中。
氧化锌可以用作陶瓷釉料的添加剂,能够改善釉料的流动性和润湿性,提高陶瓷制品的品质和光泽。
此外,氧化锌还可以增加陶瓷的硬度和强度,提高其热稳定性和绝缘性能。
在陶瓷工业中,氧化锌的用量通常较少,但对于改善陶瓷制品的性能起到重要作用。
4. 氧化锌在涂料工业中的应用氧化锌被广泛应用于涂料工业中。
它可以增加涂料的抗紫外线能力,提高涂层的耐候性和耐腐蚀性。
氧化锌还可以增加涂料的附着力和硬度,提高涂层的耐磨性。
在涂料中,氧化锌通常以粉末形式添加,通过与其他材料的混合使用,能够制备出各种性能优良的涂料。
5. 氧化锌在橡塑制品中的应用氧化锌在橡塑制品中也扮演着重要角色。
添加适量的氧化锌可以提高橡塑制品的硫化速度,提高其硬度和强度。
氧化锌还能提高橡塑制品的耐候性和耐光性,延长其使用寿命。
此外,氧化锌还可以增加橡塑制品的抗老化性能和耐腐蚀性,提高其绝缘性能。
在橡塑制品中,氧化锌通常以粉末或粒状的形式添加。
6. 氧化锌在电子工业中的应用氧化锌是一种重要的半导体材料,具有优异的光电性能,因此被广泛应用于电子工业中。
氧化锌可以用于制备发光二极管(LED)、太阳能电池、光电传感器等器件。
此外,氧化锌还可以用于制备薄膜晶体管(TFT)和液晶显示器(LCD)的背板。
氧化锌方案1. 概述氧化锌(Zinc Oxide,ZnO)是一种广泛应用于各个领域的重要无机材料。
它具有很高的折射率、电子迁移率和光电转换效率,因此在光学、电子、能源等领域具有很大的潜力。
本文将介绍氧化锌的制备方法以及应用领域。
2. 氧化锌制备方法2.1. 化学法2.1.1. 水热法•水热法是一种常用的制备纳米氧化锌的方法。
•简单来说,水热法是将锌盐与氢氧化物在高温高压下反应,生成氧化锌。
2.1.2. 气相沉积法•气相沉积法是一种制备薄膜氧化锌的方法。
•通过在高温高压的条件下,将锌或锌化合物的蒸汽转化为固态氧化锌。
2.1.3. 溶胶-凝胶法•溶胶-凝胶法是一种制备氧化锌胶体的方法。
•通过逐渐凝聚固相粒子来形成胶体。
2.2. 物理法2.2.1. 热蒸发法•热蒸发法是一种制备薄膜氧化锌的方法。
•通过在惰性气体的保护下将锌蒸发到基底上生成薄膜。
2.2.2. 磁控溅射法•磁控溅射法是一种制备氧化锌薄膜的方法。
•通过使金属锌靶反应而生成氧化锌薄膜。
3. 氧化锌的应用领域3.1. 光学领域•氧化锌具有较高的折射率和透明度,因此被广泛应用于光学镜片、光纤和太阳能电池等领域。
3.2. 电子领域•氧化锌是一种优良的半导体材料,可以用于制造电子器件,如场效应晶体管(FET)、发光二极管(LED)等。
3.3. 气敏传感器•氧化锌可以作为气敏材料应用于气体传感器中。
•氧化锌在特定的环境中会发生电阻变化,因此可以通过测量氧化锌材料的电阻变化来检测目标气体的浓度。
3.4. 其他领域•氧化锌还广泛应用于催化剂、防晒霜、涂料、橡胶制品等领域。
4. 总结氧化锌是一种重要的无机材料,在光学、电子、能源等领域具有广泛的应用前景。
本文介绍了氧化锌的制备方法和应用领域。
希望本文能够为对氧化锌感兴趣的读者提供一些参考和启发。
引用格式示例:作者. (年份). 标题. 出版地:出版者.如:Smith, J. (2000). Zinc Oxide: A Versatile Inorganic Material. New Yo rk: Wiley.注意:以上内容仅供参考,具体的氧化锌方案可根据实际需求进行调整和完善。
氧化锌的物理化学性质及用途氧化锌(ZnO),俗称锌白,是锌的一种氧化物。
难溶于水,可溶于酸和强碱。
氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。
氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。
此外,微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。
中文名称:氧化锌英文名称:Zinc oxide中文别名:C.I.颜料白4;氧化锌; 锌氧粉; 锌白; 锌白粉; 锌华; 亚铅华; 预分散ZnO-80; 母胶粒ZnO-80; 药胶ZnO-80; 活性剂ZnO; 环氧乙酰蓖麻油酸甲酯;中国白; 锌白银; 活性氧化锌;一氧化锌; 氧化锌掺杂银; 锌白银(色料名);纳米氧化锌; 水锌矿; 氧化锌脱硫剂T304; 氧化锌脱硫剂T303; 金属氧化物; ZnO英文别名:C.I. 77947; C.I. Pigment White 4; Zinc oxide [USAN]; zincoxideheavy; flowers of zinc; zinc white; zinc oxide,edible; active zinc oxide; zinkoxyd aktiv; zinci oxidum; activox; activox b; actox14; zine oxide; zine white; zincoxide; actox16; actox216; ai3-00277; akro-zincbar85; akro-zincbar90; amalox; azo22; azo-33; azo-55; azo-55tt; azo-66; azo-66tt[1]CAS编号:1314-13-2物理性质白色六方晶系结晶或粉末。
无味、质细腻。
溶于酸、氢氧化钠、氯化铵,不溶于水、乙醇和氨水。
氧化锌9类摘要:I.氧化锌简介A.氧化锌的基本性质B.氧化锌的分类II.氧化锌的9类应用领域A.电子工业1.半导体材料2.光电子器件B.涂料工业1.防腐涂料2.防晒涂料C.医药领域1.药物载体2.药用辅料D.陶瓷工业1.陶瓷釉料2.电子陶瓷E.橡胶工业1.轮胎制造2.橡胶补强剂F.化学工业1.催化剂2.吸附剂G.食品工业1.食品添加剂2.营养强化剂H.环保领域1.废水处理2.空气净化I.其他领域1.光学材料2.磁性材料正文:氧化锌(ZnO)是一种常见的无机化合物,具有良好的物理和化学性质。
作为一种重要的工业原料,氧化锌在众多领域都有广泛的应用。
本文将对氧化锌的9类应用领域进行详细介绍。
首先,氧化锌在电子工业中有着广泛的应用。
作为一种半导体材料,氧化锌在光电子器件、光电传感器等方面具有重要应用。
此外,氧化锌具有良好的压敏性能,可用于制作压敏电阻。
其次,氧化锌在涂料工业中具有重要地位。
由于其优异的耐候性和防腐性能,氧化锌被广泛用作防腐涂料和防晒涂料的主要成分。
在医药领域,氧化锌具有良好的生物相容性和药物释放性能,可用作药物载体和药用辅料。
在陶瓷工业中,氧化锌作为陶瓷釉料的主要成分,可以提高陶瓷制品的硬度和耐磨性。
同时,氧化锌还在电子陶瓷等领域有广泛应用。
在橡胶工业中,氧化锌被用作轮胎制造中的补强剂,可以提高轮胎的耐磨性和抗老化性能。
此外,氧化锌在化学工业中可用作催化剂和吸附剂,具有良好的催化活性和吸附性能。
在食品工业中,氧化锌作为食品添加剂和营养强化剂,被广泛应用于食品生产中。
同时,氧化锌在环保领域也有重要应用,可用于废水处理和空气净化等方面。
在其他领域,氧化锌还可用作光学材料和磁性材料。
其高折射率和良好的透明性使其成为一种理想的光学材料;而磁性氧化锌在磁性材料领域具有巨大的应用潜力。
综上所述,氧化锌在众多领域具有广泛的应用,其多种功能和优异性能使其成为一种不可或缺的工业原料。
CdS/ZnO纳米棒的制备和性质研究
09应用物理孙家驹200910250101
ZnO是一种重要的Ⅱ―Ⅵ族半导体化合物,能广泛应用于光电领域本文采用水溶液生长法,以硝酸锌和氨水为前驱生长液,通过衬底表面晶种层的外延生长方式,制备了高取向的六方纤锌矿氧化锌(ZnO)纳米/微米棒晶阵列薄膜。
研究了ZnO棒晶在水溶液中外延生长的机理。
考察衬底微结构、生长时间和初始锌离子浓度等对ZnO棒晶尺寸的影响。
在生长溶液中添加硝酸镉,通过调节生长液中硝酸镉的浓度、pH值、硝酸镉的加入方式以及生长时间等考察了对ZnO薄膜形貌的影响。
在生长溶液中加入氯化钠、柠檬酸钠、硝酸铵以及氟化铵研究了
ZnO薄膜形貌的变化。
利用XRD、SEM、EDS、FESEM、TEM和HRTEM等方法分析和表征了制得的ZnO薄膜的物相组成、晶体形貌和组织结构等。
实验发现在氨水体系中加入硝酸镉由于静电力作用,到正电的[Cd(NH3)6]2+与[Zn(NH3)4]2+竞争吸附于ZnO晶体(0001)负极性面,迫使大量[Zn(NH3)4]2+吸附于ZnO晶体的(1000)和(1010)晶面,导致棒径方向的生长速率增大,制备出直径高达700nm的ZnO棒晶,棒晶之间相互嵌合生长,得到了高取向、高致密度的ZnO多晶取向薄膜。
生长溶液中加入柠檬酸钠后制备出片状ZnO;加入氟化铵后制备出针状ZnO。
本文通过考察晶种层衬底微结构、生长时间和初始锌离子浓度等研究了水溶液法ZnO的外延生长规律。
实验结果表明:排列整齐一致的
ZnO纳米棒晶阵列的制备需要衬底表面涂敷ZnO晶种层;随着生长时间的增加,棒的尺寸增大;生长液初始锌浓度主要影响棒的c轴方向的生长速率,浓度的增大有利于ZnO棒晶阵列的致密度以及整齐度;生长液中加入硝酸镉后,随着初始镉离子浓度的增加,棒径从~180nm增至~400nm;增大初始pH值后,ZnO棒晶的尺寸无明显变化,但薄膜由致密变的疏松,原因是小棒径的ZnO棒晶溶解;ZnO在原Zn(NO3)2/NH3·H2O体系中生长1h后再置入[Zn(NO3)2、Cd(NO3)2]/NH3·H2O生长体系随着二次生长液中镉离子浓度由0.012 M增至0.03 M时,棒径从~300 nm增至~700nm,且相互嵌合生长在一起,出现棒晶二次生长的现象。
通过在生长液中添加Cd(NO3)2,可实现大范围棒径尺寸的调节,其棒径的范围为~180nm至~700nm,并能制备出高取向、高致密度的ZnO多晶薄膜。
制备步骤:
1先制备氧化锌籽晶,将MEA单乙醇胺、Zn(Ac)2、乙二醇甲醚按适量配比混合在60摄氏度温度下不断搅拌加热两个小时,然后取玻璃基底提拉十次,每次提拉都在300摄氏度温度下干燥十分钟。
然后放入马弗炉,调整温度500摄氏度,一小时后取出。
2.在氧化锌籽晶的基础上制成氧化锌纳米棒。
将0.1mol HTMs 六亚甲基四胺和0.1mol Zn(NO3)2混合,将带有氧化锌种子的玻璃片放入溶液,在95摄氏度温度下加热10h。
取出后在500摄氏度温度下干燥2h。
3. 掺入硫化镉。
取1 g CdCl2 2.5H2O,0.5 g SC(NH2)2和2 g KOH
制备混合溶液,将纳米棒玻璃片放入溶液中在80摄氏度条件下分别加热30min,60min,90min,120min,180min,240min。
取出后在马弗炉中500摄氏度干燥两个小时。
4.至此,硫化镉/氧化锌纳米棒就制备完成了。
接下来对样品用XRD、FESEM、UV-vis进行分析,了解ZnO阵列的结晶质量和性质的关系。
通过紫光和绿光同时照射制备的ZnO /CdS纳米复合结构光催化降解甲基橙溶液来表征ZnO /CdS纳米复合结构的光催化活性。
用波长为365 nm 和520 nm 的两个8 W 荧光灯来作为光源。
将制备的纯ZnO和CdS生长150m in时制备的ZnO /CdS纳米复合结构样品放在比色皿底部, 移入3mL质量浓度为5mg /L的甲基橙溶液。
将比色皿放在光源下方,确保溶液能够完全被照射。
每间隔照射一段时间, 降解液样在室下进行紫外吸收测试。
进行紫外吸收测试。
结果与讨论
所制备的ZnO /CdS纳米复合结构的形貌通过扫描电子显微镜( SEM ) 来表征。
图为CdS沉积时间分别为60, 150, 260 m in的ZnO /CdS纳米复合结构的SEM 图像。
在CdS沉积的初期[ 60m in, 如图所
示] , 几乎看不到CdS的存在。
随着沉积时间的增加, CdS纳米粒子的尺寸和密度都有所增加, 并且ZnO纳米棒的直径开始变小。
延长沉积时间之后[ 260min] , 可以观察到ZnO纳米棒表面完全被CdS粒子包覆。
以上过程说明, 在CdS的生长过程中, ZnO纳米棒表面被逐渐地腐蚀。
为进一步证明所制备的CdS包覆在了ZnO表面, 使用X 射线衍射
( XRD )图谱对ZnO /CdS纳米复合结构进行表征(如图所示)。
XRD 图谱显示出了ZnO和CdS的特征衍射峰。
最强的峰值出现, 说明Zno纳米棒是沿着c 轴择优生长的。