- 结构体
- 命名法
- 物产
- 物理状态
- 莫氏硬度
- 分子量
- 熔点
- 密度
- 溶解度
- pH值
- 折光率
- 其他性质
- 应用领域
- 在陶瓷和玻璃行业
- 在工业涂料中
- 在耐火材料行业
- 建设中
- 普通科动物色素
- 在珠宝中
- 在化学反应的催化中
- 在铬的制造中
- 在磁性材料上
- 最新创新
- 参考文献
El óxido de cromo (III) u óxido crómico es un sólido inorgánico de color verde que se forma quemando el metal cromo (Cr) en oxígeno (O2), quedando el cromo con estado de oxidación 3+. Su fórmula química es Cr2O3. En la naturaleza se encuentra en el mineral eskolaíta. No se conocen depósitos naturales aprovechable de óxido de cromo (III).
所以可以制备尤其由铬加热2 ö 3水合物(CR 2 ö 3.NH 2 O)以完全除去水。它也是氧化铬(VI)(CrO 3)煅烧的产物。
氧化铬(III)颜料。FK1954。资料来源:Wikipedia Commons
但是,获得纯铜的最佳方法是在200ºC下分解重铬酸铵(NH 4)2 Cr 2 O 7。在工业上,它是通过用硫还原固态重铬酸钠(Na 2 Cr 2 O 7)来生产的。
细分后,它的颜色为亮绿色,带淡黄色。但是,如果颗粒较大,则显示为蓝色。氧化铬是已知最稳定的绿色颜料。它的耐热性和耐化学性使其成为有价值的陶瓷着色剂。
它可用于工业涂料,清漆,建筑业,珠宝,化妆品或药品中的着色剂等。
结构体
α-的Cr 2 ö 3氧化物具有刚玉状结构。它的晶体系统是六角形的菱面体。它同构与α氧化铝和的α-Fe 2 ö 3。
埃斯科拉石(Eskolaite)是氧化铬(III)的天然矿物,具有以下结构:
矿物Eskolaíta的晶体结构。https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Eskolaite_structure.jpg。资料来源:Wikipedia Commons
命名法
-氧化铬(III)。
-绿色氧化铬。
-三氧化二铬。
-七氧化二铬。
-铬
-Eskolaíta:氧化铬(III)矿物。
-水合物:Cr 2 O 3.nH 2 O(其中n≅2)称为氧化铬(III)水合物或Guignet Green。
三氧化二铬水合物。W. Oelen。资料来源:Wikipedia Commons
物产
物理状态
结晶固体。
莫氏硬度
9(其晶体非常坚硬)。
分子量
151.99克/摩尔
熔点
它在2435ºC时熔化,但在2000ºC时开始蒸发,形成绿色烟雾云。
密度
5.22克/厘米3
溶解度
当加热到高温时,它几乎不溶于水(在20ºC下为3微克/升);不溶于醇和丙酮;微溶于酸和碱;溶于70%的高氯酸(HClO 4)中,在其中分解。
pH值
6。
折光率
2551。
其他性质
-如果强烈煅烧,对酸和碱呈惰性。否则,Cr 2 O 3及其水合形式Cr 2 O 3.nH 2 O是两性的,容易溶于酸中生成3+的水离子,并在浓碱中形成“铬铁矿”。
-煅烧后,对酸,碱和高温具有化学抗性。对SO 2极其稳定。
-由于其晶体具有不透明性,较高的紫外线衰减和对可见光的透明性,因此具有出色的耐光性。
-这是一种非常坚硬的材料,可以刮擦石英,黄玉和锆。
-其水合物Cr 2 O 3.nH 2 O(n n 2)不具有热稳定性,其水合水将其适用性限制在260℃以下。它具有低着色能力和有限的阴影范围。
-但所说的水合物具有非常干净和明亮的蓝绿色调。它是半透明的,具有低不透明性,优异的耐光性和耐碱性。
-Cr 2 O 3不属于危险材料,被认为是惰性细粉。它不受国际运输法规的约束。
-它不会刺激皮肤或粘膜。
应用领域
在陶瓷和玻璃行业
由于其高的耐热性和耐化学性,煅烧的Cr 2 O 3在陶瓷,瓷釉和玻璃混合物的制造中用作着色剂或可玻璃化的颜料。
在工业涂料中
氧化铬(III)陶瓷具有出色的抗大多数腐蚀性环境的性能。所有这些都是通过将基材从周围环境中排除的机制实现的。
因此,它可用于涂料中,以防止通过热喷涂(雾化或热喷涂)施加的许多材料腐蚀。
它也可用于防止磨料磨损(当物料由于在整个表面上移动而引起的物料去除)。
在这些情况下,通过等离子体沉积施加Cr 2 O 3涂层可产生高耐磨性。
前两种情况非常有用,例如在航空航天工业的燃气轮机中。
在耐火材料行业
它用于生产耐热和耐化学性的砖,饰面材料和氧化铝基耐火混凝土。
建设中
Dado que es es extremadamente抵制了atmosféricas的La condicionesatmosféricas,luz y calor,se aplica como colorante de roca granulada para techos de asfalto,semento concreto,reconubrimientos industriales de alta calidad para外饰,construcciones de acero y e turachrimables。
普通科动物色素
乌拉圭回合的皮埃尔·普埃德(Puede soportar)调味品。
墨西哥,墨西哥,墨西哥,西班牙,西班牙,西班牙,西班牙和西班牙等国的产品。
在颜料工业中,它被用作生产含铬的渗透染料的原料,并被用作基于混合金属氧化物相的颜料。它也用作涂料涂料的线圈涂料。
它的水合物具有透明性,可在汽车工业中配制多色饰面(用于汽车的金属饰面)。
由于其具有类似于植物中叶绿素的方式反射红外辐射(IR)的独特特性,因此在红外光下看起来像树叶。因此,它被广泛用于军事用途的迷彩漆或涂料中。
在珠宝中
它用作合成宝石的着色剂。在Cr 2 ö 3被引入作为杂质进入的晶格的α-Al 2 ö 3,如在半贵重矿物红宝石,颜色是红色的,而不是绿色。
由于其高硬度和磨蚀性,它也被用作研磨和抛光剂。
在化学反应的催化中
负载在氧化铝(Al 2 O 3)或其他氧化物中,在有机化学中用作催化剂,例如,在酯或醛的加氢反应中形成醇,以及在烃的环化中。它催化氮(N 2)与氢(H 2)形成氨(NH 3)的反应。
由于其氧化物还原能力,与氧化铬(VI)一起起作用,因此在催化剂的失活-再活化循环中容易执行,因此在用CO 2对烷烃进行脱氢以生产丙烯和异丁烯方面起着重要作用。它也被用作无机化学中的催化剂。
在铬的制造中
它用于纯铬金属的铝热生产。为此,必须将其加热到1000ºC,以增加其晶粒尺寸。
通过铝热还原氧化铬(III)制备铬金属。Rando Tuvikene。资料来源:Wikipedia Commons
在磁性材料上
它已少量添加到音频和录像带中的磁性材料中,从而使声头具有自清洁效果。
最新创新
通过用属于稀土族的元素的盐(例如镧和ase)掺杂Cr 2 O 3的纳米颗粒,可以获得具有近红外反射率改善的颜料。
通过增加这些元素的浓度,在不影响Cr 2 O 3颜料的绿色的情况下增加了近红外太阳反射率。
这使得掺杂的Cr 2 O 3适于控制热量累积,因此可以归为“冷”颜料。
应用于天花板,汽车和室内装饰以及其他应用中,它可以实现高反射率的IR阳光,从而可以大大减少环境中热量的增加。
参考文献
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- 柯克·奥斯特默(1994)。化工技术百科全书。第19卷。第四版。约翰·威利父子。
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- 国家医学图书馆。(2019)。氧化铬(III)。从以下地址恢复:pubchem.ncbi.nlm.nih.gov。
- Dorfman,Mitchell R.(2012年)。热喷涂涂料。在材料环境降解手册中。第19章。从sciencedirect.com恢复。
- Takehira,K。等。(2004)。Cr-MCM-41催化剂上丙烷的CO 2脱氢。在表面科学和催化研究中153.从sciencedirect.com检索。
- Selvam Sangeetha等。(2012)。氧化铬(III)纳米粒子的功能颜料。染料和颜料94(2012)548-552。从sciencedirect.com恢复。