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Granuli di afnio metallico ad elevata purezza Hf per la ricerca sperimentale CAS 7440-58-6
Proprietà
• Punto di fusione: 2227 °C(acceso)
• Punto di ebollizione: 4602 °C(acceso)
• Massa esatta: 179,94656
• Densità: 13,31 g/cm3
• Temperatura di conservazione: conservare tra +15°C e +25°C.
• LogP: 0,00000
• Idrosolubilità: HF solubile; reagisce lentamente con H2SO4 concentrato, acqua regia [KIR80]
Specifica
| Elemento di prova | Specifiche |
| Aspetto | granello solido brillante |
| Purezza | 99,95%-99,99% |
| Solubilità | Molto solubile in N,N-dimetilformammide, solubile in metanolo, acido acetico inglese scarsamente solubile, incloroformio molto poco solubile, praticamente insolubile in acqua. |
| Vantaggio | produzione di massa, alta qualità, consegna veloce |
| Nota | Supporta la personalizzazione di dimensioni, forma, purezza, diverse proporzioni di leghe, ecc. Contattaci prima (il prezzo dipende dalle dimensioni e dalla purezza) |
Utilizzo dei prodotti
L'uso dell'afnio è limitato a causa della scarsa abbondanza. L'uso principale dell'afnio è nell'industria nucleare, dove viene utilizzato nelle barre di combustibile per regolare la fissione data la sua elevata sezione trasversale di assorbimento dei neutroni. Similmente allo zirconio, l'afnio viene legato con niobio e carburo per produrre materiali refrattari ad alta temperatura per forni e componenti a getto, nonché per sistemi di taglio al plasma. Inoltre, l’ossido di afnio viene sempre più utilizzato per aumentare o sostituire i chip dei microprocessori a base di ossido di silicio in alcune applicazioni, nonché nei catodi e nei condensatori (Field et al., 2011). L'afnio ha una grande affinità per l'assorbimento dei neutroni lenti. Questa caratteristica, insieme alla robustezza e alla resistenza alla corrosione, lo rende superiore al cadmio, che viene utilizzato anche per realizzare le barre di controllo dei reattori nucleari. Questo utilizzo è di particolare importanza per il tipo di reattori nucleari utilizzati a bordo dei sottomarini. Spostando le barre di controllo dentro e fuori un reattore nucleare, la reazione a catena di fissione può essere controllata poiché i neutroni vengono assorbiti nel metallo delle barre. Lo svantaggio delle barre di controllo dell'afnio è il loro costo: diverse dozzine di barre da utilizzare in un singolo reattore nucleare costano circa un milione di dollari. Nei tubi a vuoto e in altre applicazioni che richiedono la rimozione dei gas, l'afnio viene utilizzato come "getter" per assorbire qualsiasi traccia ossigeno o azoto nel tubo, prolungando così la vita del tubo del vuoto. Le qualità dell'afnio lo rendono ideale anche per i filamenti delle lampadine e, se miscelato con metalli delle terre rare, come metallo misch “scintillante”. L'afnio è anche utilizzato in misura minore come agente legante per molti altri metalli, tra cui ferro, titanio e niobio. Ottenuto nell'estrazione e purificazione del metallo; utilizzato nelle barre di controllo nei reattori nucleari e nella produzione di filamenti di lampadine; si trova in tutti i minerali contenenti zirconio.
Pacchetto e stoccaggio
Imballaggio:
Imballato in un sacchetto di plastica intrecciato impermeabile, 25 kg per sacchetto o secondo le vostre esigenze.
Nota: la composizione chimica e le dimensioni possono essere ottimizzate in base alle esigenze dei clienti

Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilitàS
Ignifugo. Separato da ossidanti forti, acidi forti e alogeni. Conservare sotto gas inerte. Conservare solo nel contenitore originale. Conservazione: conservare l'afnio in un'area ignifuga. Tenerlo separato da agenti ossidanti forti, basi forti, alogeni, fosforo e zolfo. Conservare sott'acqua.
Protezione della sicurezza
Precauzioni per la manipolazione sicura
NO fiamme libere, NO scintille e NO fumare. NON esporre a sfregamenti o urti. Sistema chiuso, apparecchiature elettriche e illuminazione a prova di esplosione di polveri. Prevenire il deposito di polvere. Manipolazione in un luogo ben ventilato. Indossare indumenti protettivi idonei. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare la formazione di polvere e aerosol. Utilizzare strumenti antiscintilla. Prevenire gli incendi causati dal vapore a scarica elettrostatica.











