抛光粉氧化铈

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抛光粉氧化铈

抛光粉氧化铈

抛光粉氧化铈
抛光粉氧化铈
一、简介
抛光粉氧化铈是一种细小的、细腻的铈氧化物粉末,它可以用于抛光和清洁金属表面,尤其是用于自然石材的抛光处理。

由于氧化铈粉末的质地细腻,它可以被用于抛光软金属表面,比如铝、钢和铜,以及用于清洁汽车漆面、塑料外壳和木制品表面。

二、用途
抛光粉氧化铈用于抛光金属表面,可以有效地去除表面的轻微污渍,抛光软金属,如铝、钢和铜,以及用于清洁汽车漆面、塑料外壳和木制品表面,可以有效去除氧化层、腐蚀迹象、折旧和褪色等。

此外,它还可以用于家具的抛光、贵重物品的处理,以及常规清洁和保养程序。

三、优点
由于抛光粉氧化铈具有极细的颗粒结构,所以它通常能够实现快速而有效地抛光金属表面,尤其是用于自然石材的抛光处理时,效果更好,而且可以去除超细颗粒,提升表面光洁度,减少表面尘埃和污垢。

此外,氧化铈粉末的耐磨性也很好,因此它也可以用于常规清洁和保养程序,以确保金属表面的抛光效果。

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减薄研磨抛光过程中氧化铈抛光粉的使用和作业指导

减薄研磨抛光过程中氧化铈抛光粉的使用和作业指导

减薄研磨抛光过程中氧化铈抛光粉的使用和作业指导在当前TFT面板和玻璃的主要抛光加工处理过程中,通常使用是氧化铈抛光粉。

根据现在薄化企业的通常作业规范和需求,以下进行汇总整理相关流程步骤和使用要求,以供大家参考。

一、研磨抛光过程中,抛光粉需调配成一定抛光需求的抛光液,其使用控制主要分三部分1、抛光液的配比1)抛光液浓度的确定和调整;2)抛光液PH值的控制和调整;2、抛光液的使用中的浓度、PH值的监控和更换3、抛光液的流量控制抛光液的配比抛光液浓度的确定和调整(注:为了保证调配水的纯度,务必使用RO纯水调配氧化铈抛光液)1、通常使用抛光液的溶度控制在密度为:1.03~1.05之间。

新的抛光液的调配,纯水每公斤以100克氧化铈抛光粉(配比:1:10)为标准(注:根据不同生产需求和抛光粉材料性质特点,不同企业也将抛光液纯水和抛光粉配比在1:7的情况),旧的抛光液密度若≤1.03则需要添加抛光粉,若>1.05则加水稀释。

注:在配制抛光液时,由于抛光粉结块情况,建议加入适量的RO 热水进行调配并手动搅拌,然后使用过滤网过滤至抛光机搅拌桶内,充分搅拌5分钟并循环2分钟以上,以便抛光粉和RO水的充分融合。

2、通常抛光液的PH值控制在数值8左右时,抛光液抛光效率能达到较佳状态。

若PH过小偏酸性时可以适量添加一些氢氧化钠来中和,反之PH值过大偏碱性时,可以适当添加一些像柠檬酸或冰醋酸等来调整PH的范围。

抛光液的使用中浓度、PH值的监控时间和更换周期1、在实际抛光作业中,建议每4小时检测一次抛光液的浓度和PH值,每班次添加1~2次左右抛光粉。

2、抛光机台容器中的抛光液建议每30天全部更换一次3、按抛光液的比重在4~8%的情况,在监测过程中发现抛光液浓度减小,添加抛光粉量的简易计算参考公式如下:每升添加量=(12%-当前比重)kg/L。

抛光液的流量控制1、抛光液按单边流量为:每分钟2500cc的参考建议。

二、薄化企业在抛光过程中抛光液作业指导书参考:1.密度计校准1)将密度计放于量筒中。

氧化铈

氧化铈

氧化铈中文名称:氧化高铈;二氧化铈;氧化铈;二氧化铈(抛光粉);铈土,氧化铈;发乳白色的,玻璃白性质:铈的氧化物的总称。

常见者有三氧化二铈(dicerium trioxide,Ce2O3)和二氧化铈(cerium dioxide,CeO2)。

在三氧化二铈与二氧化铈之间存在相当多的氧化物物相,均不稳定。

三氧化二铈具有稀土倍半氧化物的六方结构。

熔点2210℃。

沸点3730℃。

对空气敏感。

在一氧化碳气氛中,1250℃温度下加热二氧化铈和碳粉的混合物即可制得。

主要用相,例如Ce n O2n-2(n=4,6,7,9,10,11),通常呈蓝色。

Ce6O ll,蓝色固体。

Ce7O12,在CeO2晶胞结构基础上短缺七分之一的氧,蓝黑色固体,熔点1000℃(分解)。

Ce9O16暗蓝色固体,熔点625℃(分解)。

Ce l0O18,在CeO2晶脆结构基础上短缺十分之一的氧,暗蓝色固体,熔点575~595℃(分解)。

Ce ll O2O,暗蓝色固体,熔点435℃(分解)。

它们在半导体材料、高级颜料及感光玻璃的增感剂、汽车尾气的净化器方面有广泛应用。

形状纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨等)。

几乎不溶于水和酸。

相对密度7.3。

熔点1950℃。

有毒,半数致死量(大鼠,经口)约1g/kg。

储存密封保存。

用途氧化剂。

有机反应的催化剂。

钢铁分析作稀土金属标样。

氧化还原滴定分析。

脱色玻璃。

玻璃搪瓷遮光剂。

耐热合金。

规格按纯度分为:低纯:纯度不高于99%,高纯:99.9%~99.99%,超高纯99.999%以上按粒度分为:粗粉、微米级、亚纳米级、纳米级安全说明:产品无毒、无味、无刺激、安全可靠,性能稳定,与水及有机物不发生化学反应,是优质玻璃澄清剂、脱色剂及化工助剂。

主要用作玻璃脱色剂、玻璃抛光粉、也是制备金属铈的原料,高纯氧化铈也用于生产稀士发光材料.溶于水,能溶于强无机酸。

用作玻璃的脱色、澄清剂、高级抛光粉,还用于陶瓷电工、化工等行业。

(完整)氧化铈抛光汇总及效果分析,推荐文档

(完整)氧化铈抛光汇总及效果分析,推荐文档

氧化铈抛光汇总及效果分析随着光学技术和集成电路技术的迅猛发展,对光学元器件的精密和超精密抛光、集成电路的化学机械抛光技术的要求越来越高,甚至达到了极为苛刻的程度,尤其是在表面粗糙度和缺陷的控制方面。

铈系稀土抛光粉(VK-Ce02)因具有切削能力强、抛光精度高、抛光质量好、使用寿命长等特点,在光学精密抛光领域已占有极其重要的地位。

一、氧化铈抛光粉的种类氧化铈抛光粉根据氧化铈的含量分为低铈、中铈、高铈抛光粉,其切削力和使用寿命也由低到高。

1. 高铈抛光粉VK-Ce02,含氧化铈95%以上,浅黄色,比重在7.3左右,主要适用于精密光学镜头的高速抛光。

该抛光粉的性能优良,抛光效果好。

2. 中铈抛光粉,含氧化铈70%~85%之间,黄色或褐色,比重在6.5左右,主要适用于光学仪器的中等精度中小球面镜头的高速抛光。

3. 低铈系稀土抛光粉,含氧化铈40%~60%之间,适用于电视机显像管、眼镜片和平板玻璃等的抛光。

二、氧化铈抛光粉的应用领域氧化铈抛光粉VK-Ce02,主要用于玻璃制品的抛光,大的行业来说,主要应用于以下领域:1. 眼镜、玻璃镜片抛光;2. 光学镜头、光学玻璃、透镜等;3. 手机屏玻璃、手表面(表门)等;4. 液晶显示器各类液晶屏;5. 水钻、烫钻(发卡,牛仔裤上的钻石)、灯饰球(大型大厅内的豪华吊灯);6. 水晶工艺品;7. 部分玉石的抛光;三、氧化铈的抛光机制CeO2颗粒的硬度并不高,如下表所示,氧化铈的硬度远低于金刚石、氧化铝,也低于氧化锆和氧化硅,与三氧化二铁相当。

因此仅从机械方面来看,以低硬度的氧化铈去抛光基于氧化硅的材料,如硅酸盐玻璃、石英玻璃等,是不具有技术可行性的。

但是氧化铈却是目前抛光基于氧化硅材料甚至氮化硅材料的首选抛光粉。

可见氧化铈抛光还具有机械作用之外的其他作用。

常用研磨、抛光材料的硬度在CeO2晶格中通常会出现氧空位使得其理化性能发生变化,并对抛光性能产生一定的影响。

常用的氧化铈抛光粉中均含有一定量的其他稀土氧化物,氧化镨(Pr6O11)也为面心立方晶格结构,可适用于抛光,而其他镧系稀土氧化物没有抛光能力,它们可在不改变CeO2晶体结构的条件下,在一定范围内与之形成固溶体。

抛光剂氧化铈

抛光剂氧化铈

抛光剂氧化铈一、概述抛光剂氧化铈是一种常用的金属表面抛光材料,其主要成分为氧化铈和纳米级氧化硅。

它具有优异的抛光效果、高温稳定性和耐腐蚀性等特点,在航空航天、汽车制造、电子设备等领域得到广泛应用。

二、抛光剂氧化铈的制备方法1. 溶胶-凝胶法该方法是将金属硝酸盐或有机金属化合物与水或有机溶剂混合,形成溶胶,经过加热干燥后形成凝胶。

然后将凝胶进行高温煅烧,得到氧化铈粉末。

最后将氧化铈粉末与纳米级氧化硅混合即可制备出抛光剂氧化铈。

2. 共沉淀法该方法是将金属离子和沉淀剂同时加入反应体系中,在适当的条件下共同沉淀形成固体颗粒。

经过洗涤、干燥等处理后得到氧化铈粉末。

最后将氧化铈粉末与纳米级氧化硅混合即可制备出抛光剂氧化铈。

三、抛光剂氧化铈的应用领域1. 航空航天领域在航空航天领域,抛光剂氧化铈主要用于制造飞机发动机叶片、涡轮叶片等高精度金属零件的表面抛光。

其优异的抛光效果和高温稳定性能可以有效提高零件表面的质量和寿命。

2. 汽车制造领域在汽车制造领域,抛光剂氧化铈主要用于汽车发动机、变速器等金属零件的表面抛光。

其优异的耐腐蚀性能可以有效延长零件的使用寿命。

3. 电子设备领域在电子设备领域,抛光剂氧化铈主要用于制造集成电路、硬盘等金属零件的表面抛光。

其优异的抛光效果可以提高电子产品的性能和稳定性。

四、抛光剂氧化铈与环境保护1. 抛光剂氧化铈不含有害物质,对环境无污染。

2. 抛光剂氧化铈的制备过程中采用的是绿色合成方法,不会产生有害废气和废水。

3. 抛光剂氧化铈具有优异的耐腐蚀性能和高温稳定性能,可以延长金属零件的使用寿命,减少对环境的影响。

五、抛光剂氧化铈的发展前景随着工业技术的不断发展和人们对产品质量要求的提高,抛光剂氧化铈在航空航天、汽车制造、电子设备等领域将得到更广泛的应用。

同时,抛光剂氧化铈也将不断进行技术升级和改进,以满足不同行业对表面抛光材料的需求。

抛光剂氧化铈

抛光剂氧化铈

抛光剂氧化铈一、引言抛光剂氧化铈是一种常见的工业化学品,被广泛应用于各个领域。

本文将深入探讨抛光剂氧化铈的定义、特性、制备方法以及应用领域等方面的内容,以期对读者有所启发。

二、定义与特性2.1 定义抛光剂氧化铈是一种由铈和氧组成的化合物。

其化学式为CeO2,是一种黄色晶体,具有高度的热稳定性和化学惰性。

2.2 特性1.优异的氧化还原特性:氧化铈具有很高的氧化还原能力,可在高温下实现氧的往返转移,从而促进氧化和还原反应。

2.高硬度和耐磨性:氧化铈具有较高的硬度,可以作为抛光剂用于材料表面的抛光和研磨,提高材料的光洁度和表面平整度。

3.热稳定性:氧化铈能够在高温下保持其结构的稳定性,不发生明显的相变和热分解,因此被广泛应用于高温工艺和材料的制备过程中。

三、制备方法3.1 化学法制备1.溶胶-凝胶法:将铈盐和适量的化学试剂经过反应生成溶胶,然后在特定条件下进行凝胶化和热处理,最终得到氧化铈产品。

2.水热合成法:将铈盐和适量的氢氧化物溶解在水中,在高压和高温的条件下反应一段时间,然后经过过滤、干燥等步骤,最终得到氧化铈产物。

3.2 物理法制备1.水合物热分解法:将铈盐的水合物在高温下分解,通过控制温度和反应时间,可以得到具有不同晶形和粒径的氧化铈。

2.混合沉淀法:将铈盐和其他金属盐混合溶解在适量的溶剂中,然后通过控制pH值和沉淀溶剂的选择,使得氧化铈与其他金属共沉淀。

四、应用领域4.1 金属抛光由于氧化铈具有优异的硬度和耐磨性,因此常被用作金属抛光的主要成分。

金属在经过氧化铈抛光后,表面光洁度和平整度显著提高,使得金属产品具有更好的外观和质感。

4.2 催化剂氧化铈作为一种优良的氧化剂和还原剂,被广泛应用于化学催化剂领域。

在催化过程中,氧化铈能够提供活性氧物种,促进氧化和还原反应的进行,提高催化剂的效率和选择性。

4.3 固体氧化物燃料电池固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种高效、低污染的能源转换装置。

氧化铈被用作SOFC电解质和阳极材料,具有优异的离子导电性和电化学稳定性,能够提高SOFC的性能和寿命。

氧化铈抛光玻璃的原理

氧化铈抛光玻璃的原理

氧化铈抛光玻璃的原理
氧化铈抛光玻璃的原理
氧化铈抛光玻璃是一种常见的表面处理技术,它可以使玻璃表面变得更加光滑、透明和耐磨。

这种技术的原理是利用氧化铈颗粒的磨料作用,将玻璃表面的微小凸起磨平,从而达到抛光的效果。

氧化铈是一种白色粉末,具有较高的硬度和磨料性能。

在氧化铈抛光玻璃的过程中,氧化铈颗粒被加入到抛光液中,与玻璃表面摩擦产生磨料作用。

由于氧化铈颗粒的硬度较高,它可以有效地磨平玻璃表面的微小凸起,使其变得更加光滑。

除了磨料作用外,氧化铈还具有化学反应作用。

在抛光过程中,氧化铈颗粒与玻璃表面发生化学反应,形成氧化铈和玻璃表面的化合物。

这种化合物具有较高的稳定性和耐磨性,可以保护玻璃表面不受外界环境的侵蚀。

氧化铈抛光玻璃的过程需要控制抛光液的pH值、温度和氧化铈颗粒的浓度等参数。

在合适的条件下,氧化铈抛光可以使玻璃表面的光洁度达到亚微米级别,从而满足高精度光学器件和显示器件的要求。

氧化铈抛光玻璃是一种有效的表面处理技术,它利用氧化铈颗粒的磨料和化学反应作用,可以使玻璃表面变得更加光滑、透明和耐磨。

随着科技的不断发展,氧化铈抛光技术将在更广泛的领域得到应用。

抛光粉 氧化铈

抛光粉 氧化铈

抛光粉氧化铈一、简介抛光粉是一种用于金属、塑料、石材等材料的表面抛光和修复的材料。

而氧化铈是一种常用于抛光粉中的重要成分。

本文将深入探讨抛光粉中的氧化铈的特性及其在抛光过程中的应用。

二、氧化铈的特性2.1 物理特性1.颜色:氧化铈呈黄色至白色。

2.晶体结构:氧化铈晶体结构为立方晶系,具有高度有序的结构。

3.密度:氧化铈的密度约为7.13 g/cm³。

2.2 化学特性1.化学稳定性:氧化铈具有较高的化学稳定性,在大多数常见酸和碱中都不容易溶解。

2.氧化还原性:氧化铈是一种重要的氧化剂,可参与氧化还原反应。

3.热稳定性:氧化铈在高温下仍具有较好的稳定性,适用于高温抛光过程。

三、抛光粉中氧化铈的应用3.1 抛光粉的分类根据不同的需求和材料,抛光粉可以分为多种类型,常见的有钢链抛光粉、钢陶瓷抛光粉、树脂抛光粉等。

我们将重点关注含有氧化铈的抛光粉。

3.2 氧化铈在抛光粉中的作用氧化铈在抛光粉中担当着重要的角色,主要有以下作用:1.硬度调节:氧化铈可以调节抛光粉的硬度,使其适用于不同硬度的材料的抛光过程。

2.表面平整度:氧化铈颗粒的尺寸和形状可以影响抛光后材料的表面平整度。

3.清洁效果:氧化铈作为氧化剂,能够有效去除被抛材料表面的污渍和氧化层。

4.光亮度提升:氧化铈在抛光过程中能够提升材料的光亮度,增加其视觉效果。

四、抛光粉中氧化铈的制备方法4.1 化学合成法1.溶胶-凝胶法:通过溶胶-凝胶反应制备氧化铈颗粒。

2.水热合成法:在高温高压条件下,在水溶液中合成氧化铈颗粒。

4.2 物理制备法1.气相沉积法:通过高温蒸发或等离子喷雾等方法,在气相条件下制备氧化铈粉末。

2.燃烧法:通过将金属铈或其化合物与氧化剂在高温条件下反应,生成氧化铈颗粒。

五、抛光粉氧化铈的应用领域5.1 金属抛光1.不锈钢抛光:氧化铈作为抛光粉的成分之一,在不锈钢表面抛光中起到了关键作用,能够使不锈钢表面光亮度得到提升。

2.铝制品抛光:氧化铈作为抛光粉的成分,能够去除铝制品表面的氧化层,使其表面更加光滑。

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抛光粉氧化铈
抛光粉氧化铈是一种常见的材料,它具有很多优良的性能,被广泛应用于各个领域。

氧化铈是一种无机化合物,化学式为CeO2,它是一种白色粉末,具有良好的化学稳定性和热稳定性。

抛光粉氧化铈是由氧化铈制成的一种粉末,它具有很高的抛光效果和光泽度,被广泛应用于金属、陶瓷、玻璃等材料的抛光和加工中。

抛光粉氧化铈的制备方法有很多种,其中最常见的是化学合成法。

化学合成法是通过化学反应将氧化铈制成抛光粉氧化铈的方法。

这种方法具有制备工艺简单、成本低廉、产品质量稳定等优点,因此被广泛应用于工业生产中。

抛光粉氧化铈的应用范围非常广泛,它可以用于金属、陶瓷、玻璃等材料的抛光和加工中。

在金属加工中,抛光粉氧化铈可以用于不锈钢、铝合金、铜合金等材料的抛光和光亮处理,可以使金属表面光滑、亮丽、耐腐蚀。

在陶瓷加工中,抛光粉氧化铈可以用于瓷器、陶器等材料的抛光和光亮处理,可以使陶瓷表面光滑、亮丽、耐磨损。

在玻璃加工中,抛光粉氧化铈可以用于玻璃制品的抛光和光亮处理,可以使玻璃表面光滑、透明、耐磨损。

抛光粉氧化铈是一种非常重要的材料,它具有很高的抛光效果和光泽度,被广泛应用于金属、陶瓷、玻璃等材料的抛光和加工中。

随着科技的不断发展,抛光粉氧化铈的应用范围将会越来越广泛,它将会成为各个领域中不可或缺的材料之一。

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