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Granules d'hafnium en métal de grande pureté HF pour la recherche expérimentale CAS 7440-58-6
Propriétés
• Point de fusion : 2 227 °C (lit.)
• Point d'ébullition : 4 602 °C (lit.)
• Masse exacte : 179,94656
• Densité : 13,31 g/cm3
• Température de stockage : Conserver entre +15°C et +25°C.
• LogP : 0,00000
• Solubilité dans l'eau : HF soluble ; réagit lentement avec H2SO4 concentré, eau régale [KIR80]
spécification
| Article de test | Caractéristiques |
| Apparence | granule solide brillant |
| Pureté | 99,95 %-99,99 % |
| Solubilité | Très soluble dans le N,N-Diméthylformamide, Soluble dans le méthanol, Acide acétique inglacial peu soluble, Très légèrement soluble dans le chloroforme, Pratiquement insoluble dans l'eau. |
| Avantage | production de masse, haute qualité, livraison rapide |
| Note | Prise en charge de la personnalisation de la taille, de la forme, de la pureté, des différentes proportions d'alliage, etc. Contactez-nous d'abord (le prix est basé sur la taille et la pureté) |
Utilisation des produits
L'utilisation du hafnium est limitée en raison de sa faible abondance. L'hafnium est principalement utilisé dans l'industrie nucléaire, où il est utilisé dans les barres de combustible pour réguler la fission en raison de sa section efficace d'absorption des neutrons élevée. Semblable au zirconium, le hafnium est allié au niobium et au carbure pour produire des matériaux réfractaires à haute température pour les fours et les composants de jet ainsi que pour les coupeurs plasma. De plus, l’oxyde de hafnium est de plus en plus utilisé pour augmenter ou remplacer les puces de microprocesseurs à base d’oxyde de silicone dans certaines applications ainsi que dans les cathodes et les condensateurs (Field et al., 2011). L'hafnium possède une grande affinité pour absorber les neutrons lents. Cet attribut, ainsi que sa solidité et sa résistance à la corrosion, le rendent supérieur au cadmium, qui est également utilisé pour fabriquer les barres de commande des réacteurs nucléaires. Cette utilisation revêt une importance particulière pour le type de réacteurs nucléaires utilisés à bord des sous-marins. En déplaçant les barres de commande dans et hors d'un réacteur nucléaire, la réaction de fission en chaîne peut être contrôlée à mesure que les neutrons sont absorbés dans le métal des barres. L'inconvénient des barres de contrôle en hafnium est leur coût : il en coûte environ un million de dollars pour plusieurs dizaines de barres destinées à être utilisées dans un seul réacteur nucléaire. Dans les tubes à vide et autres applications qui doivent éliminer les gaz, le hafnium est utilisé comme « getter » pour absorber toute trace. de l'oxygène ou de l'azote dans le tube, prolongeant ainsi la durée de vie du tube à vide. Les qualités de l'hafnium le rendent également idéal pour les filaments des ampoules et, lorsqu'il est mélangé à des métaux de terres rares, comme métal misch « étincelant ». Le hafnium est également utilisé dans une moindre mesure comme agent d'alliage pour plusieurs autres métaux, notamment le fer, le titane et le niobium. Obtenu lors de l'extraction et de la purification du métal ; utilisé dans les barres de commande des réacteurs nucléaires et dans la fabrication de filaments d'ampoules électriques ; trouvé dans tous les minéraux contenant du zirconium.
Emballage et stockage
Emballage:
Emballé dans un sac tissé en plastique imperméable, 25 kg par sac ou selon vos besoins.
Remarque : La composition chimique et la taille peuvent être optimisées selon les exigences des clients

Conditions d'un stockage sûr, y compris toute incompatibilités
Ignifuger. Séparé des oxydants forts, des acides forts et des halogènes. Conserver sous gaz inerte. Conserver uniquement dans le contenant d'origine. Stockage : Conserver le hafnium dans un endroit ignifuge. Gardez-le séparé des agents oxydants forts, des bases fortes, des halogènes, du phosphore et du soufre. Conserver sous l'eau.
Protection de sécurité
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
PAS de flammes nues, PAS d'étincelles et PAS de fumée. Ne PAS exposer aux frottements ou aux chocs. Système fermé, équipement électrique et éclairage antidéflagrants contre la poussière. Empêcher le dépôt de poussière. Manipulation dans un endroit bien aéré. Portez des vêtements de protection appropriés. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter la formation de poussières et d'aérosols. Utilisez des outils anti-étincelles. Prévenir les incendies causés par la vapeur de décharge électrostatique.











