在氢气或其他还原剂存在下,加热至400~500℃可还原成金属铟或低价铟的氧化物。
在高温下分解为低级氧化物。另外,在高温下可与金属铟发生反应,低温灼烧生成的In2O3虽易溶于酸,但经过高温处理得越完全就越难溶,吸湿性也消失了。三氧化二铟在赤热状态下用氢气还原时,则生成金属铟。
通常来说对水是无害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
1、单一同位素质量:277.7925 Da
2、标称质量:278 Da
3、平均质量:277.6342 Da
与可燃材料,还原剂,酸,碱,铁锈,重金属反应。见光逐渐变成微黄色,室温下稳定,100℃以上形成高分子化合物。纯度为100%时活性氧含量为5.92%。半衰期(溶于苯中):171℃为1min;117℃为1...
1.如果遵照规格使用和储存则不会分解 避免接触光,碱金属,水分/潮湿,酸2.氟化银吸湿性极强,曝光时颜色变暗。刚制得的氟化银易溶于水,但在湿空气中由于生成碱性氟化物而慢慢地变成不溶性化合物。从水溶液中...
1.在剧烈暴晒下会刺激人体,如果长时间接触有神经毒性,属于危险物品,不能与强氧化性试剂共存。芳基膦与氧的反应活性比苄基和烷基膦低。但是空气对于三苯基膦的氧化非常明显,生成了三苯基膦氧化物。三苯基膦不易...
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:3
4.可旋转化学键数量:0
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积3
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:0
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:5
1.用作光谱纯试剂和电子元件的材料等
2.用于金属反射镜面的保护涂层、光电显示半导体薄膜,也用于制造铟盐、玻璃。
电阻式触摸屏中经常使用的原材料,主要用于荧光屏、玻璃、陶瓷、化学试剂等。另外,广泛应用于有色玻璃、陶瓷、碱锰电池代汞缓蚀刘、化学试剂等传统领域。近年来大量应用于光电行业等高新技术领域和军事领域,特别适用于加工为铟锡氧化物(ITO)靶材,制造透明电极和透明热反射体材料,用于生产平面液晶显示器和除雾冰器。
1.将高纯金属铟在空气中燃烧或将碳酸铟煅烧生成In2O、InO、In2O3,精细控制还原条件可制得高纯In2O3。也可用喷雾燃烧工艺制得平均粒径为20nm的三氧化二铟陶瓷粉。
2.将氢氧化铟灼烧制备三氧化二铟时,温度过高的话,In2O3有热分解的可能性,若温度过低则难以完全脱水,而且生成的氧化物具有吸湿性,因此,加热温度和时间是重要的因素。另外,因为In2O3容易被还原,所以必须经常保持在氧化气氛中。
3.将氢氧化铟在空气中,于850℃灼烧至恒重,生成In2O3,再在空气中于1000℃加热30min。其他硝酸铟、碳酸铟、硫酸铟在空气中灼烧也可以制得三氧化二铟。
蒸气压(mmHg,25ºC):<0.01
溶解性:不溶于水,溶于热的无机酸
In2O3含量:99.99%,(其它杂质以%计) |
|||
氯化物<=0.001 |
硫酸盐<= 0.002 |
氮化合物<=0.003 |
Cu <=0.0002 |
Pb <=0.0004 |
Cd <=0.00079 |
Ti <=0.0003 |
Sn <=0.00063 |
Al<=0.0002 |
Fe <=0.0015 |
Ag<=0.00005 |
其它再议 |
中文名称:氧化铟
中文别名:氧化铟(III);纳米氧化铟;三氧化二铟;氧化铟/纳米氧化铟;
英文名称:Indium Oxide
英文别名:Diindium trioxide,Indium sesquioxide;Indium(III) oxide;Diindium trioxide Indium sesquioxide;
Diindium trioxide,Indium sesquioxide,Indium(III) oxide;Indium oxide;
CAS号:1312-43-2
分子式:In2O3
分子量:277.63400
精确质量:277.79200
PSA:43.37000
RTECS号:NL1770000
急性毒性:大鼠口经LD:>10gm/kg;小鼠引入腹膜LDLo:5gm/kg;小鼠口经LDLo:10gm/kg
本产品可按用户要求,装入塑料桶,热塑套管封口。
包装(Package): 20公斤/袋
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置。
对塑料热水管是否具有 5 0a使用寿命 ,需要对其进行氧化稳定性评价。根据抗氧剂遭水抽提这一主要过程设计了一套使用薄片试样的试验方法 ,对PP热水管材料可以在 1个月以内的试验时间淘汰氧化稳定性极差的材料 ,可在 3个月的试验时间基本肯定氧化稳定性合格的材料。当试验时间持续到更长的时间时 ,可提供降低材料中抗氧剂用量潜力的评价。该方法可用于塑料热水管抗氧剂配方筛选工作 ,也可用作塑料热水管原料及其管材制品氧化稳定性质量控制的补充方法 ;用来估计抗氧剂从水侧损失和从空气侧损失的相对重要性 ,以及提供抗氧剂组分 /基材 /水之间复杂的物理化学反应的线索
介绍了一种新型的WO3基(电容–压敏双功能)压敏电阻的优点,及阻碍其广泛应用的原因。指出电学性能的不稳定性来源于相结构的两相共存,稀土掺杂可使其相结构单一化,从而稳定其电学性能。有望使我国的钨资源优势转化为产品优势。
国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )的制定,有利于打破发达国家设置的技术壁垒,促进氧化铟锡靶材国产化;有利于规范中国国内氧化铟锡靶材的生产。
国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )规定了氧化铟锡靶材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存、质量证明书、订货单(或合同)内容等。该标准适用于以99.99%金属铟、锡为原料生产的氧化铟锡靶材,用于制作透明导电膜。
标准计划
2014年11月19日,国家标准计划《氧化铟锡靶材》(20140965-T-610)下达,项目周期48个月,由中国有色金属工业协会提出,由TC243(全国有色金属标准化技术委员会)归口上报,TC243SC2(全国有色金属标准化技术委员会重金属分会)执行,主管部门为中国有色金属工业协会。
发布实施
2021年3月9日,国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布。
2021年8月1日,国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )实施。
国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )依据中国国家标准《标准化工作导则—第1部分:标准的结构和编写》(GB/T 1.1-2009)规则起草。
国家标准《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2017 )代替《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2006),与《氧化铟锡靶材》(GB/T 20510-2006)相比,主要变动如下:
删除了“失氧率”的要求对氧化铟锡靶材的化学成分进行了修改,删除了对杂质元素锌、钙、镁量的控制,增加了杂质铬、铊量的控制;
修改了相对密度的含量范围;
增加了“表面粗糙度”;
增加了“组织均匀性;
修改了组批的方式;
删除了标准附录“失氧率的测定”。
主要起草单位:株洲冶炼集团股份有限公司、中国船舶重工集团公司第725研究所、北京冶科纳米科技有限公司。
主要起草人:谭仪文、黄剑、彭小苏、郗雨林、孙振德、梅方胜、崔晓芳、张士察。