0102030405
Granulki metalicznego hafnu o wysokiej czystości Hf do badań eksperymentalnych CAS 7440-58-6
Nieruchomości
• Temperatura topnienia: 2227 °C (lit.)
• Temperatura wrzenia: 4602°C (lit.)
• Dokładna masa: 179,94656
• Gęstość: 13,31 g/cm3
• Temperatura przechowywania: Przechowywać w temperaturze od +15°C do +25°C.
• LogP: 0,00000
• Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny HF; powoli reaguje ze stężonym H2SO4, wodą królewską [KIR80]
Specyfikacja
| Obiekt testowy | Dane techniczne |
| Wygląd | lśniąca stała granulka |
| Czystość | 99,95%-99,99% |
| Rozpuszczalność | Bardzo dobrze rozpuszczalny w N,N-dimetyloformamidzie, Rozpuszczalny w metanolu, Trudno rozpuszczalny lodowaty kwas octowy, Bardzo słabo rozpuszczalny w chloroformie, Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. |
| Korzyść | produkcja masowa, wysoka jakość, szybka dostawa |
| Notatka | Wsparcie dostosowania rozmiaru, kształtu, czystości, różnych proporcji stopu itp. Najpierw skontaktuj się z nami (cena zależy od rozmiaru i czystości) |
Użycie produktów
Stosowanie hafnu jest ograniczone ze względu na jego niską liczebność. Hafn jest stosowany głównie w przemyśle nuklearnym, gdzie wykorzystuje się go w prętach paliwowych do regulacji rozszczepienia, ze względu na jego duży przekrój poprzeczny absorpcji neutronów. Podobnie jak cyrkon, hafn jest stapiany z niobem i węglikiem w celu wytworzenia wysokotemperaturowych materiałów ogniotrwałych do pieców i elementów strumieniowych, a także do przecinarek plazmowych. Ponadto tlenek hafnu jest coraz częściej stosowany do wzmacniania lub zastępowania chipów mikroprocesorowych na bazie tlenku krzemu w niektórych zastosowaniach, a także w katodach i kondensatorach (Field i in., 2011). Hafn ma duże powinowactwo do pochłaniania wolnych neutronów. Ta cecha, wraz z wytrzymałością i odpornością na korozję, czyni go lepszym od kadmu, który jest również używany do produkcji prętów regulacyjnych w reaktorach jądrowych. To zastosowanie ma szczególne znaczenie w przypadku typów reaktorów jądrowych stosowanych na pokładach okrętów podwodnych. Wsuwając pręty sterujące do i z reaktora jądrowego, można kontrolować reakcję łańcuchową rozszczepienia, gdy neutrony są absorbowane w metalu prętów. Wadą prętów kontrolnych hafnu jest ich koszt: kosztuje około miliona dolarów za kilkadziesiąt prętów do zastosowania w pojedynczym reaktorze jądrowym. W lampach próżniowych i innych zastosowaniach, w których konieczne jest usuwanie gazów, hafn stosuje się jako „pochłaniacz” pochłaniający wszelkie ślady tlenu lub azotu w rurze, przedłużając w ten sposób żywotność lampy próżniowej. Właściwości hafnu sprawiają, że idealnie nadaje się on do włókien żarówek oraz, po zmieszaniu z metalami ziem rzadkich, jako „iskrzący” metal misch. Hafn jest również stosowany w mniejszym stopniu jako środek stopowy dla kilku innych metali, w tym żelaza, tytanu i niobu. Otrzymywany podczas wydobycia i oczyszczania metalu; stosowany w prętach regulacyjnych w reaktorach jądrowych i do produkcji włókien żarówek; występuje we wszystkich minerałach zawierających cyrkon.
Opakowanie I Przechowywanie
Uszczelka:
Zapakowany w wodoodporną, tkaną torbę z tworzywa sztucznego, 25 kg w worku lub zgodnie z wymaganiami.
Uwaga: Skład chemiczny i wielkość można zoptymalizować według wymagań klientów

Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z wszelkimi niezgodnościamiS
Ogniotrwały. NIE przechowywać razem z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami i halogenami. Przechowywać w atmosferze gazu obojętnego. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywanie: Hafn przechowywać w pomieszczeniu ognioodpornym. Trzymaj go z dala od silnych utleniaczy, mocnych zasad, halogenów, fosforu i siarki. Przechowywać pod wodą.
Ochrona bezpieczeństwa
Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
NIE stosować otwartego ognia, NIE iskier i NIE palić. NIE narażać na tarcie lub wstrząsy. Układ zamknięty, sprzęt elektryczny i oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapobiegaj osadzaniu się kurzu. Postępowanie w dobrze wentylowanym miejscu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać tworzenia się pyłu i aerozoli. Używaj narzędzi nieiskrzących. Zapobiegaj pożarom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi pary.











