![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | JD |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | JD-FCPG-99 |
ZwavelCChlorideHexahydraat
Klasse: farmaceutisch, zuiverheidsniveau USP, EP CP, AR
Naam van het product | ZwavelCChlorideHexahydraat | ||
Modelnummer | JD-FCPG-99 |
Vervaardigingsdatum | 2024.02.25 |
Datum van de analyse | 2024.02.25 |
Vervaldatum | 2024.02.25 |
Posten | Standaard | Resultaten | |
Uiterlijk | geel of oranje kristal | geel of oranje kristal | |
Zuiverheid | ≥99% | 990,2% | |
Onoplosbaar in water | ≤ 0,01% | 0.0046% | |
Vrije zuur ((HCL) | ≤ 0,1% | 0.08% | |
Sulfaat | ≤ 0,01% | 0.01% | |
Nitraat | ≤ 0,01% | 00,006% | |
Fosfaat | ≤ 0,01% | 0.00014% | |
Als | ≤ 0,002% | zonder | |
- Nee. | ≤ 0,02% | 00,003% | |
Mg | ≤ 0,002% | 0.0005% | |
K | ≤ 0,002% | 0.001% | |
Ca. | ≤ 0,005% | 0.002% | |
Deeltjes | ≤ 0,02% | 0.0005% | |
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ≤ 0,002% | 0.0004% | |
C. | ≤ 0,005% | 0.0003% | |
Zn | ≤ 0,003% | gekwalificeerd | |
Hg | ≤ 0,0003% | zonder | |
Cd | ≤ 0,0001% | zonder | |
Pb | ≤ 0,0005% | gekwalificeerd | |
Conclusies | Kwalificeerd |
Het verschil tussen hexahydraat ijzerchloride en tetrahydraat ijzerchloride
1Verschillen in grondstoffen
ijzerchloridehexahydraat (FeCl · 6H 2 O)
Hoofdgrondstoffen: ijzer of ijzeroxiden (zoals ijzerfilings en ijzerpoeder) reageren met zoutzuur om ijzerchlorideoplossing te vormen, die kristalliseert tot hexahydraat 46.
Bron van bijproducten: Sommige kunnen verder worden gezuiverd door oxidatie van ijzerchloride om 8 te bereiden.
Tetrahydraat ijzerchloride (FeCl 2 · 4H 2 O)
Hoofdgrondstoffen: Olie van staalbekken (met ijzerchloride) wordt geconcentreerd en gekristalliseerd of gesynthetiseerd door kaliumchloride te reageren met ijzerpoeder tot vorm 13.
Zuiverheidscontrole: het is noodzakelijk om oxidatie te voorkomen en het product te stabiliseren door middel van stikstofbescherming of vacuümverpakking.
2- Vergelijking van productieprocessen
Kenmerkend: hexahydraat ijzerchloride tetrahydraat ijzerchloride
De kernreactie bestaat uit de directe reactie van ijzer met zoutzuur om een oplossing van ijzerchloride te produceren, die kristalliseert tot hexahydraat.De vloeistof van het afwasmiddel (met Fe 2+) wordt geconcentreerd en gekristalliseerd of gesynthetiseerd uit kaliumchloride en ijzerpoeder.
Voor de beheersing van de oxidatie moeten de reactieomstandigheden worden gecontroleerd om de productie van bijproducten (zoals FeCl 2) te voorkomen. Zuurstof moet strikt worden geïsoleerd om oxidatie tot ijzerchloride te voorkomen.Vacuüm/stikstofbeschermingsproces wordt gewoonlijk gebruikt
Na verdamping en afkoeling van de oplossing van het kristallisatieproces komen bruingele kristallen op, die gevoelig zijn voor vochtopname en voor opslag moeten worden verzegeld. 68.Groene kristallen moeten bij lage temperaturen worden gedroogd om ontbinding of oxidatie door hoge temperaturen te voorkomen
3- Verschillen in toepassingsgebieden
Hexahydraat ijzerchloride
Waterbehandeling: een efficiënt flocculant dat wordt gebruikt om gesuspendeerde vaste stoffen en zware metalen ionen uit afvalwater te verwijderen.
Elektronische industrie: bereiding van etseringsmiddelen voor schakelplaten en magnetische materialen (zoals synthese van ijzeroxidepoeder) 28.
Chemische synthese: productie van organische reactiecatalizatoren (zoals fenolchloring) en tussenproducten van kleurstoffen.
Tetrahydraat ijzerchloride
Afvalwaterzuivering: het verkleuringseffect van het afdrukken en verven van afvalwater is aanzienlijk, beter dan dat van ijzersulfaat 35.
Magnetisch materiaal: met een hoge zuiverheid wordt ijzeroxidepoeder geproduceerd door verbranding bij hoge temperatuur en wordt gebruikt voor de productie van mangan-zincferriet.
Voedsel en landbouw: conserveringsmiddelen, additieven voor meststoffen (moeten voldoen aan lage toxiciteitsnormen) 5.
- Ik weet het niet.
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen hexahydraat ijzerchloride en tetrahydraat ijzerchloride wat betreft grondstoffenbronnen, productieprocessen en kerntoepassingen.De eerste richt zich op het oxideren van trivalent ijzer en is geschikt voor hoge oxidatie scenario's zoals etsen en katalyseDe laatste is gekenmerkt door het verminderen van divalent ijzer en is beter geschikt voor gebieden zoals decolorisatie en bereiding van magnetische materialen die oxidatie remmen vereisen.
Neem op elk moment contact met ons op.