碳化钛熔点
中文名称:碳化钛
英文名称:Titanium carbide
英文别名:Titaniumcarbidemicrongraypowdermethane - titanium (1:1)methyltitanium
CAS号:12070-08-5
分子式:TiC
分子量:59.91
物性数据
1. 性状:灰色金属光泽的结晶固体,质硬,硬度仅次于金刚石,弱磁性。
2. 密度(g/mL,25℃):4.93
4. 熔点(ºC):3140
5. 沸点(ºC,常压):4820
6. 溶解性:溶于硝酸和王水,不溶于水。
7. 莫氏硬度:9~10
8. 显微硬度(kg/mm2):3000
9.弹性模量(N/mm2):2940
10. 抗弯强度(N/mm2):240~400
11. 热膨胀系数(K):7.74×10-6
12. 热导率(W/(m·K)):21
13. 生成热(kJ/mol):-183.4
碳化钛
英文名称:Titanium carbide
CAS号:12070-08-5
分子式:CTi
分子量:59.88
EINECS号:235-120-4
Mol文件号:12070-08-5.mol
碳化钛 化学性质
熔点 :3140 °C (lit.)
沸点 :4820 °C (lit.)
密度 :4.930 g/mL at 25 °C (lit.)
RTECS号:XR1903500
闪点 :4820°C
形态:Powder
比重:4.93
颜色:gray
水溶解性 :Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
晶体结构:Cubic, NaCl Structure
稳定性:Stable.
LogP:0
EPA化学物质信息:Titanium carbide (TiC) (12070-08-5)
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安全信息
安全说明 :16-22
危险品运输编号 :UN3178
WGK Germany :3
TSCA :Yes
危险等级:4.1
包装类别:III
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碳化钛性质、用途与生产工艺
概述:
碳化钛是典型的过渡金属碳化物,具有NaCl型立方晶系结构,同时拥有高熔点、高硬度、高杨氏模量、高化学稳定性、耐磨和耐腐蚀、良好的电导和热导等特性,因此其在切削刀具、宇航部件、耐磨涂层、泡沫陶瓷和红外辐射陶瓷材料等方面有着广泛的用途和巨大的潜力。
物理性质:
外观与性状:灰色金属状面心立方晶格固体,质硬(硬度大于9,仅次于金刚石)显微硬度2850 kg/mm2;
熔点:3140±90℃
沸点:4820℃
相对密度:4.93
溶解性:不溶于水、盐酸和硫酸,溶于王水、硝酸和氢氟酸混合液
导电导热性:具有良好的导热性和导电性,其导电性随温度升高而降低
表1 TiC的物理性能 图1 TiC的晶体结构图
化学性质:
在低于800℃时对空气稳定,在800℃时被氧化的速度缓慢,但粉末状 TiC在O2中于600℃便可燃烧生成TiO2和CO2。高于2000℃时受空气侵蚀, 1150℃时能与纯O2反应,生成TiO2和CO。
加热时易与卤素、氧和氮起作用。
与熔融碱起反应
在 H2气中加热至1500℃以上时逐渐发生脱C作用。
与N2气在1200℃以上发生反应形成可变组成的混合碳氮化钛Ti(C,N)。
不与水作用,但在700℃以上时可与水蒸汽作用生成 TiO2、CO和H2。
与CO不发生作用,与CO2在1200℃发生反应生成TiO2和 CO。
制备方法:
1、碳热还原法:用碳黑还原TiO2,反应温度范围在1700-2100℃,化 学反应式为:
TiO2(s)+3C(s)=TiC(S)+2CO(g)
2、直接碳化法:利用Ti粉和炭分反应生成TiC。化学反应式为:
Ti(s)+C(s)=TiC
由于很难制备亚微米级金属Ti粉, 该方法的应用受到限制,上述反应需5-20 小时才能完成, 且反应过程较难控制, 反应物团聚严重, 需进一步的粉磨加工 才能制备出细颗粒TiC 粉体。为得到较纯的产品还需对球磨后的细粉用化学方 法提纯。此外,由于金属钛粉的价格昂贵,使得合成TiC 的成本也高。
3、化学气相沉积法[7]:该合成法是利用TiCl4,H2和C之间的反应。反 应式为:
TiCl4(g)+2H2(g)+C(s)=TiC(g)+4HCl(l)
反应物与灼热的钨或炭单丝接触而进行反应,TiC晶体直接生长在单丝上,用 这种方法合成的TiC粉体,其产量、有时甚至质量严格受到限制, 此外, 由于 TiCl4和产物中的HCl 有强烈的腐蚀性,合成时要特别谨慎。
4、溶胶凝胶法:一种借助溶液使物料充分混合、分散而制备出小颗 粒尺寸产物的方法。具有化学均匀性好、粉体粒度小且分布窄、热处理温度较 低等优点, 但合成工艺复杂、干燥收缩较大。
5、微波法
以纳米TiO2和碳黑为原料,利用碳热还原反应原理,利用微波能对材料加热。 实际上是利用材料在高频电场中的介质损耗,将微波能转变为热能,使纳米 TiO2和碳合成TiC,其化学反应式如下:
TiO2+3C=TiC+2CO(g)
6、爆炸冲击法
将二氧化钛粉末与碳粉按一定比例混合,压制成Φ10mm×5mm的圆柱制备前驱 体,密度为1.5g/cm3,实验室装入金属约束外筒内。放入自制密闭爆炸容器中 进行实验,爆炸冲击波作用后收集爆轰灰。经过初步的筛滤,去除掉铁屑等大 块杂质,得到黑色粉末。黑色粉末经王水浸泡24h后变为褐色,最后放入马弗 炉中,在400℃下煅烧400min,最终得到银灰色粉末。
7、高频感应碳热还原法
将颜料级二氧化钛粉和木炭粉按摩尔比为 1∶3 和 1∶4 称量混合, 加入球磨 罐内, 在行星式球磨机上球磨 6~10h , 转速为300~400r/min ,然后将球磨 物料在压片机上压制成2cm×2cm~2cm×4cm的块体,最后将物料装入石墨坩埚 并放入高频感应加热设备内,通氩气为保护气氛,逐渐调节高频感应设备的电流 至 500A使物料发生碳热还原反应, 并保温20min。保温结束后还原产物在氩气 气氛下自然冷却至室温,取出还原产物,研磨破碎后得到超细碳化钛粉末。
8、金属热还原法:一种固-液反应法,为放热反应,因此反应温度较 低,能耗小,但原料比较昂贵,产物中CaO、MgO被酸洗,得不到回收利用。
9、高温自蔓延合成法(SHS)
SHS 法源于放热反应。当加热到适当的温度时,细颗粒的Ti粉有很高的反应活 性,因此,一旦点燃后产生的燃烧波通过反应物Ti 和C , Ti 和C 就会有足够 的反应热使之生成TiC,SHS法反应极快,通常不到一秒钟,该合成法需要高纯 、微细的Ti粉作原料, 而且产量有限。
10、反应球磨技术法
反应球磨技术是利用金属或合金粉末在球磨过程中与其他单质或化合物之间的 化学反应而制备出所需要材料的技术。用反应球磨技术制备纳米材料的主要设 备是高能球磨机, 其主要用来生产纳米晶体材料。反应球磨机理可分为两类: 一是机械诱发自蔓延高温合成(SHS)反应, 另一类为无明显放热的反应球磨, 其反应过程缓慢。
硫化剂CAS编号是
CAS 编号(CAS Registry Number 或称 CAS Number, CAS Rn, CAS #) ,又称 CAS 登录号或 CAS 登记号码,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列( Biological sequences) 、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。美国化学会的下设组织化学文摘社(ChemicalAbstractsService,简称 CAS) 。该社负 责为每一种出现在文献中的物质分配一个 CAS 编号,这是为了避免化学物质有多种名称的 麻烦,使数据库的检索更为方便。 其缩写 CAS 在生物化学上便成为物质唯一识别码的代称,相当于每一种化学物质都拥 有了自己的“学号“。如今的化学数据库普遍都可以用 CAS 编号检索。
中文同义词: 靛蓝胭脂红2(1,3-二氢-3-氧代-5-磺基-2H-吲哚-2-亚基)-2,3-二氢-3-氧代-1H-吲哚-5-磺酸二钠盐靛蓝二磺酸钠靛胭脂食用色素蓝2号靛蓝-5,5'-二磺酸钠盐靛深红食品蓝 1
英文名称: Acid Blue 74
英文同义词: 12070blue1311blue1H-Indole-5-sulfonicacid,2-(1,3-d1h-indole-5-sulfonicacid,2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2h-indol-2-ylidene)-2,31H-Indole-5-sulfonicacid,2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2h-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-,disodiumsalt2’)-biindoline)-5,5’-disulfonicacid,3,3’-dioxo-(delta(supdisodiumsalt5,5’-indigotindisulfonicacida.f.blueno.2
CAS号: 860-22-0
分子式: C16H8N2Na2O8S2
分子量: 466.35
EINECS号: 212-728-8
相关类别: 食品添加剂食用色素(着色剂)食用色素与护色剂着色剂Analytical ChemistryFood Colors by Food Sanitation Law in JapanIndicator (pH)pH IndicatorsIndicator SolutionsTitrationIndicatorsRedox IndicatorsTitration
Mol文件: 860-22-0.mol
2性质
熔点 :>300°C
密度 : 1.01 g/mL at 20 °C
折射率 :n20/D 1.335
色指数 :73015
水溶解性 :1 g/100 mL (25 ºC)
敏感性 : Light Sensitive
Merck : 14,4944
BRN : 4103904
稳定性 :Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
CAS 数据库 :860-22-0(CAS DataBase Reference)
EPA化学物质信息: 1H-Indole-5-sulfonic acid, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo- 2H-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro- 3-oxo-, disodium salt(860-22-0)
3用途与合成方法
鉴别试验
溶解性 溶于水;难溶于乙醇。按OT-42方法测定。
色素鉴别试验 按OT-16方法测定。
含量分析 按OT-15中方法二测定,试样量取1.4~1.5g,缓冲液由15g酒石酸氢钠配制。每mL0.1mol/L TiCl3相当于色素总量0.02883g。
毒性 ADI 0~5mg/kg(FAO/WHO,2001)。
LD50>2500mg/kg(小鼠,经口)。
毒性 ADI未规定(FAO/wH0,2001)。0~5(EEC,1990,暂定)。挪威、瑞士、芬兰、日本、加拿大、美国不准用。
使用限量
GB 2760-2001(g/kg):渍制小菜0.01;果汁(味)饮料类、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、染色樱桃罐头(系装饰用)、青梅、糖果包衣、威化饼干夹心,0.10;红绿丝0.20;膨化食品、油炸食品,0.05。
化学性质 深绿色粉末或颗粒。溶于水,微溶于乙醇。
用途 用于食品、医药和日用化妆品的着色。食用靛蓝为食用合成色素。食用色素是用于食品着色的一类添加剂,包括合成色素和天然色素,总数逾60种。
用途 用于氧化剂还原指示剂及生物染色剂,也用于肾功能的测定
用途 食品蓝色素。一般用于调色。因其较不稳定,牢度低,染色性弱,最适宜于深色调。可调制成巧克力色、绿色、赤豆色、茶色、咖啡色。用于糕饼、冷饮、清凉饮料,用量5~100mg/kg。
用途 作食品着色剂,我国规定可用于红绿丝中,最大使用量为0.20g/kg;在果汁(味)饮料类、碳酸饮料、配制酒、糖果、糕点上彩装、染色樱桃罐头(系装饰用)、青梅中,最大使用量0.10g/kg;在浸渍小菜中最大使用量为0.01g/kg。
4安全信息
危险品标志: Xn,Xi
危险类别码 : 22-36/37/38
安全说明 :22-24/25-36/37/39-27-26
WGK Germany : 3
RTECS号: DU3000000