Le trioxyde d'antimoine (ATO), de formule chimique Sb2O3, est un composé inorganique important. Il se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche dans des conditions normales, inodore et non toxique, avec des propriétés chimiques relativement stables. Il présente deux formes cristallines, cubiques et rhomboédriques, correspondant à l'antimonite et à l'antimonite dans la nature. La densité de la forme cristalline cubique atteint 5,2 g/cm³. Lorsqu'il est chauffé à 550-577 ℃, il subit une transformation cristalline et devient un cristal rhomboédrique. À ce stade, la densité devient 5,67 g/cm³, le point de fusion est de 656 ℃ et le point d'ébullition atteint 1425 ℃. Il a les caractéristiques des oxydes amphotères, une alcalinité légèrement plus forte que le trioxyde d'arsenic, difficile à dissoudre dans l'eau, l'alcool, l'acide sulfurique dilué, l'acide nitrique dilué, mais soluble dans l'acide chlorhydrique concentré, l'acide sulfurique concentré, l'acide nitrique concentré, la solution concentrée d'hydroxyde de sodium, la solution de sulfure de sodium et la solution d'acide tartrique. Avec un bon pouvoir ignifuge, des propriétés catalytiques, etc., il joue un rôle clé dans de nombreux domaines.
Le trioxyde d'antimoine ATO ignifuge est un ignifuge ajouté, le trioxyde d'antimoine ATO ignifuge au début de la combustion, le premier fond, formant un film protecteur sur la surface du matériau pour isoler l'air, par la réaction endothermique interne, réduire la température de combustion. À haute température, le trioxyde d'antimoine ATO se vaporise, diluant la concentration d'oxygène dans l'air et jouant ainsi un rôle ignifuge.
Propriétés physiques et chimiques
| Articles | Unité | ||
| Sb2O3 | % | ≥99,80 | ≥99,50 |
| As2O3 | % | ≤0,05 | ≤0,06 |
| PbO | % | ≤0,08 | ≤0,10 |
| Fe2O3 | % | ≤0,005 | ≤0,006 |
| CuO | % | ≤0,002 | ≤0,002 |
| Se | % | ≤0,004 | ≤0,005 |
| Blancheur | % | ≥95 | ≥93 |
| Taille des particules, D50 | µm | 0,5-1,3 | 0,5-1,3 |
Présentation du produit :
1. Propriétés chimiques : Le trioxyde d'antimoine (ATO) présente des caractéristiques significatives dans les réactions chimiques. Dans un environnement acide, il subira une réaction de neutralisation avec l'acide pour former des sels d'antimoine, par exemple en réagissant avec l'acide sulfurique pour produire du sulfate d'antimoine. Il a des propriétés oxydantes et réagit avec le sulfure d’hydrogène pour produire du trisulfure d’antimoine orange. Au cours du processus ignifuge, dans les premiers stades de la combustion, l'ATO fondra d'abord et formera rapidement un film protecteur dense sur la surface du matériau, isolant efficacement l'air ; Pendant ce temps, la réaction endothermique se produisant en interne peut abaisser la température de combustion. À haute température, l'ATO est vaporisé, ce qui peut diluer la concentration d'oxygène dans l'air et obtenir un caractère ignifuge.
2. Propriétés physiques : L’aspect de la poudre cristalline blanche garantit qu’elle n’interfère pas avec la couleur du produit lors de l’application. Lorsqu'il est chauffé, il jaunit et redevient blanc après refroidissement. Taille de particule uniforme, après un traitement spécial, la taille moyenne des particules peut atteindre un niveau extrêmement fin, garantissant qu'elle peut être uniformément dispersée dans divers matériaux et exercer pleinement ses performances. De plus, lorsqu'il est chauffé à 400 ℃ dans un environnement sous vide poussé, l'ATO peut se sublimer, ce qui a des applications importantes dans certains processus spéciaux.
3. Spécifications techniques : Le trioxyde d'antimoine (ATO) de haute qualité a généralement une pureté supérieure à 99 %, garantissant des performances stables et fiables. La blancheur est généralement ≥ 85, ce qui répond à la plupart des scénarios d'application nécessitant une apparence et une couleur. La taille des particules peut être personnalisée en fonction des besoins du client, et la taille moyenne commune des particules peut être contrôlée entre 1 et 5 µm pour répondre aux exigences de traitement de différents matériaux. Perte de chaleur (105 ℃, 2h) ≤ 0,1 %, garantissant que la qualité du produit n'est pas affectée de manière significative par les changements de température et de temps dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.
Domaines d'application :
1. Champ ignifuge : en tant qu'additif ignifuge, l'ATO est souvent utilisé en conjonction avec d'autres ignifuges et antifumées, et l'effet synergique peut considérablement améliorer l'effet ignifuge. Dans l'industrie du plastique, il est largement utilisé dans les plastiques tels que la résine époxy, le polyuréthane, le polystyrène, le chlorure de polyvinyle, le polyester, etc., tels que les coques en plastique de produits électroniques, les couches isolantes de fils et de câbles, améliorant efficacement le niveau ignifuge des plastiques et réduisant le risque d'incendie. Dans l’industrie du caoutchouc, il est utilisé pour les produits en caoutchouc tels que les bandes transporteuses et les câbles. Il joue non seulement un rôle de remplissage, mais améliore également les propriétés ignifuges du caoutchouc, garantissant ainsi une utilisation sûre des produits en caoutchouc dans des environnements complexes. Dans l'industrie textile, il est appliqué aux tissus résistants au feu, tels que les vêtements de protection des pompiers, les rideaux des lieux publics, etc., pour assurer la protection de la sécurité des personnes et des biens.
2. Champ catalytique : Dans la production de polyester (PET), l'ATO est un catalyseur clé pour la synthèse du polyéthylène téréphtalate, qui peut favoriser la réaction de condensation de l'anhydride phtalique et de l'éthylène glycol, augmenter le poids moléculaire, optimiser la résistance mécanique et la stabilité thermique du matériau. Dans la réaction d'oxydation de l'ammoniac de la synthèse de l'acrylonitrile et du benzonitrile, en tant que catalyseur sélectif, le propylène peut être converti en acrylonitrile ou le toluène peut être converti en benzonitrile, réduisant considérablement la génération de sous-produits. Dans le processus de production d'acide sulfurique par méthode de contact, en tant que composant auxiliaire du catalyseur au vanadium, l'efficacité de conversion de l'oxydation du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre peut être optimisée, la température de réaction peut être réduite et la durée de vie du catalyseur peut être prolongée.
Conditionnement :Poids net 25 kg/sac, sac papier-plastique composé
Stockage et attention :Conserver au sec, à température ambiante et à l'abri de l'humidité, évitant ainsi le chauffage.
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