氧化铈研磨粉
纳米氧化铈粉

纳米氧化铈粉
纳米氧化铈粉
纳米氧化铈是一种由纳米级氧化铈颗粒组成的粉末。
它是由单质铈经激光技术精密研磨而成,然后在高温中加热进行氧化的,由其形成的粉末颗粒粒径多半在5~150nm之间,表面大多数含有氧化铈。
纳米氧化铈粉具有优异的物理和化学性质,特别是其比表面积大,表面氧化性强,耐热性好,耐腐蚀性能好等特点。
它主要用于制造高级陶瓷材料、电子材料、膜材料和光学材料等,也可用于涂料、润滑油和冶金中,作为改性剂使用,以及在药剂和仪器等行业中,用于制造高精度的微细零件。
纳米氧化铈粉具有优异的物理性能,包括低温热稳定性、绝缘和耐压性能等,也是一种非常有用的用于制造良好性能材料的原料。
例如,氧化铈粉可以作为电子器件的耐热材料,可以经受高温操作,如燃烧金属、熔炼金属和焊接金属等;另外,它也可以作为涂料的填料使用,提高涂料的抗热性能和耐蚀性。
同时,它还可以用于金属的增强,改善金属的电学性能和物理性能,如提高金属的导电性能,抑制金属的腐蚀性能和改善金属的力学性能等。
纳米氧化铈粉也可以用于制造灰固体、气凝胶和电子材料等,用于传感器和光学仪器的制造等。
氧化铈粉具有优良的物理、化学和机械性能,特别是表面积大、表面氧化性强,耐热性好,耐腐蚀性能好等特点,使其在各种工业、冶金、材料和药剂制造等方面得到了广泛应用。
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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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

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。
抛光粉氧化铈

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。
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。
抛光粉的种类及抛光效果分析

抛光粉的种类及抛光效果分析一.抛光粉的总类:抛光粉通常由氧化铝、氧化硅、氧化锆、氧化铈等组份组成,不同的材料的硬度不同,在水中的化学性质也不同,因此使用场合各不相同。
氧化铝和氧化锆的莫氏硬度为9,氧化铈和氧化硅为7,氧化铁更低。
氧化铈与硅酸盐玻璃的化学活性较高,硬度也相当,因此广泛用于玻璃的抛光。
二.对抛光粉的基本要求:(1)微粉粒度均匀一致,在允许的范围之内;(2)有较高的纯度,不含机械杂质;(3)有良好的分散性,以保证加工过程的均匀和高效,可适量添加分散剂提高悬浮率;(4)粉末颗粒有一定的晶格形态,破碎时形成锐利的棱角,以提高抛光效率;(5)有合适的硬度和密度,和水有很好的浸润性和悬浮性,因为抛光粉需要与水混合粒度越大的抛光粉,磨削力越大,越适合于较硬的材料,要注意的是,所有的抛光粉的颗粒度都有一个分布问题,平均粒径或中位径D50的大小只决定了抛光速度的快慢,而最大粒径Dmax决定了抛光精度的高低。
因此,要得到高精度要求,必须控制抛光粉的最大颗粒。
普通抛光粉之所以存在划伤,就是有大颗粒的原因。
所以一般选择粒径分布范围窄的纳米抛光粉(VK-L300F)。
抛光过程中浆料的浓度决定了抛光速度,浓度越大抛光速度越高。
使用小颗粒抛光粉时,浆料浓度因适当调低以得到合适的流动性,一般建议在7-10%三.抛光模的选择抛光模应该用软一点的。
应该指出的是,很多聚氨酯抛光片中添加了氧化铈抛光粉。
这些抛光粉的最大颗粒度同样决定了最终的抛光精度。
一般最好使用不加抛光粉的抛光模。
四.影响抛光粉性能的指标1、粉体的粒度大小:颗粒的大小及均匀度决定了抛光速度和精度,过筛的筛网目数能掌握粉体相对的粒度的值,平均粒度决定了抛光粉颗粒大小的整体水平。
2、粉体莫氏硬度:硬度相对大的粉体具有较快的切削效果,同时添加一些助磨剂等等也同样能提高切削效果;不同的应用领域会有很大出入,包括自身加工工艺。
3、粉体悬浮性:好的抛光粉要有较好的悬浮性,粉体的形状和粒度大小对悬浮性能具有一定的影响,纳米粒径的抛光粉的悬浮性相对的要好一些,所以精抛一般选择纳米抛光粉。
抛光粉 氧化铈

抛光粉氧化铈
一、性能简介
抛光粉氧化铈是由抛光粉和氧化铈组成的新型复合材料,具有优良的抛光、耐磨、减摩等特性。
1、化学成分
抛光粉氧化铈由抛光粉和氧化铈混合而成,其中含有大量的氧化铈微粒,抛光粉的粒径小于1微米。
2、性能特点
抛光粉氧化铈具有良好的抛光效果,可以有效减少表面锐利的缺陷。
同时,它也具有良好的耐磨、减摩等特性,能够有效提高表面的抗腐蚀能力。
另外,抛光粉氧化铈具有低的潮湿粘度,有效降低抛光过程中的损伤程度,使表面抛光的持久性更为稳定,有助于保持表面外观的一致性。
二、应用领域
抛光粉氧化铈具有多种多样的应用领域,如:
1、在航空航天领域,抛光粉氧化铈可以用于机身、发动机、空调及其他相关部件的抛光、保护和装饰,可以起到有效增强空气动力学性能的作用;
2、在船舶制造领域,抛光粉氧化铈可以用于抛光外壳、桨叶、防腐层等部件,可以降低表面的阻力、抗氧化能力和耐磨损性能;
3、在机械制造领域,抛光粉氧化铈可以用于抛光螺杆、衬套、轴承、油箱、滑动面和模具等部件,可以有效延长使用寿命;
4、在电子制造领域,抛光粉氧化铈可以用于抛光电子元件的表面和连接器,使表面更加光洁,可以提高元件的可靠性;
5、在太阳能制造领域,抛光粉氧化铈可以用于太阳能组件的抛光,以增强其发电效率;
6、在家具制造领域,抛光粉氧化铈也可以用于家具抛光,以增强其美观度及耐用性。
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氧化铈研磨粉
氧化铈研磨粉是一种常用的磨料材料,具有广泛的应用领域。
本文将从氧化铈研磨粉的性质、制备方法、应用领域以及未来发展趋势等方面进行介绍。
氧化铈研磨粉是由氧化铈制成的细粉末状物质。
它具有高硬度、高熔点、耐高温、耐腐蚀等优良性质。
氧化铈研磨粉的颗粒粒径可根据需求进行调整,从几纳米到几十微米不等。
这种粒径的可调控性使其在不同应用领域具备了广泛的适应性。
氧化铈研磨粉的制备方法主要有化学合成法、机械研磨法和水热法等。
其中,化学合成法是目前最常用的制备方法之一。
该方法通过控制反应条件来合成出具有一定颗粒粒径和形状的氧化铈粉末。
机械研磨法是将氧化铈块料通过机械研磨设备进行研磨,得到所需颗粒粒径的氧化铈粉末。
水热法则是利用水热反应的原理,在一定的温度和压力条件下,通过反应生成氧化铈粉末。
氧化铈研磨粉在各个行业具有广泛的应用。
首先,它被广泛用于陶瓷制造行业。
氧化铈研磨粉可以用于制造高级陶瓷材料,如陶瓷瓷砖、陶瓷工艺品等。
其高硬度和耐磨性使得陶瓷制品更加坚硬耐用。
其次,氧化铈研磨粉还被应用于金属表面抛光处理。
氧化铈研磨粉的颗粒状物质可以对金属表面进行细微的研磨,使其表面更加光滑、亮丽。
此外,氧化铈研磨粉还被广泛应用于涂料和颜料行业。
氧化
铈研磨粉可以作为一种颜料添加剂,使得颜料更加鲜艳且具有优良的耐候性。
随着科学技术的不断进步,氧化铈研磨粉的应用领域还在不断拓展。
例如,在电子材料领域,氧化铈研磨粉可以用于制备高性能电子器件。
在能源领域,氧化铈研磨粉也可以应用于太阳能电池和燃料电池等设备的制造和改良过程中。
氧化铈研磨粉是一种具有广泛应用的磨料材料。
它的制备方法多样,性质优良,应用领域广泛。
随着科学技术的发展,相信氧化铈研磨粉将在更多领域发挥重要作用,并为各行各业的发展做出贡献。