Główne zastosowanie tetra boranu litu
Tetraboran litu jest białym kryształem o temperaturze topnienia 930°C. Ma niewielką rozpuszczalność w wodzie i jest nierozpuszczalny w roztworach organicznych, takich jak etanol. Zazwyczaj występuje jako pentahydrat. Pentaboran litu często występuje jako oktahydrat, biały proszek o gęstości względnej 1,72. Traci całą wodę krystalizacyjną przy 300-350°C. Oba mogą być przygotowywane i stosowane jako emalia poprzez stopienie i reakcję hydroksydu litu z kwasem borowym.
Zastosowanie
Tetraboran litu jest również nazywany pirolitatem litu, z wzorem molekularnym Li2B4O7. Masa molowa wynosi 169,12. Tetraboran litu o wysokiej czystości i gęstości jest nowym rodzajem podłoża kompensującego temperaturę dla fal powierzchniowych oraz materiałem podłoża kryształów piezoelektrycznych, który znajduje szerokie i ważne zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak mikroelektronika, technologia cyfrowa, optoelektronika, nowoczesne komputery, komunikacja wideo, technologia wojskowa i komunikacja satelitarna. Na przykład można przygotowywać kryształy piezoelektryczne tetraboranu litu, zwłaszcza metodę produkcji dużych kryształów piezoelektrycznych tetraboranu litu. Proces obejmuje spресowanie syntetycznego polikrystalicznego materiału tetraboranu litu w gęstą cylindryczną masę, umieszczenie tej masy w platynowym garnku reakcyjnym z wcześniejszym umieszczeniem ziarnika, a następnie załadowanie go do pieca. Temperatura pieca jest kontrolowana na poziomie 950~1000℃, a prędkość opuszczania garnka wynosi 0,1~0,6 mm/h. Można wyhodować duże pojedyncze kryształy o grubości 30~80 mm, szerokości większej niż 120 mm i długości ponad 150 mm. Następnie, poprzez przetwarzanie w poprzek, większa strona służy jako oś pręta krystalicznego, a mniejsza strona jako pręt w kierunku grubości. Duże kryształy piezoelektryczne tetraboranu litu mogą uzyskać plik konfiguracyjny. W porównaniu z tradycyjną metodą opuszczania, pokonano techniczne bariery, takie jak trudność w uzyskaniu ziarna, łatwe wyciekanie z garnka i łatwe pęknięcie kryształu napotykane w tradycyjnej metodzie opuszczania podczas hodowli dużych kryształów tetraboranu litu. Rozwój boczny i płaski projekt garnka mogą zwiększyć tempo wzrostu kryształu, co zmniejsza trudność w hodowli kryształu, sprzyjając przemysłowej hodowli dużych kryształów tetraboranu litu.

Ponadto, litowy tetraboran może również być wykorzystywany w dziedzinie analizy, takiej jak wykrywanie głównej zawartości węglanu barylowego przemysłowego. Metoda obejmuje: stosowanie analitycznie czystego litowego tetraboranu jako rozpuszczalnika, topienie go przy wysokiej temperaturze w kruszycu platynowym, aby utworzyć próbkę niezbędną dla fluorometru, a następnie używanie próbki do badania jako próbki testowej. Przed testem należy użyć analitycznie czystego litowego tetraboranu jako rozpuszczalnika i dodać czysty węglan barylowy, aby stopić serię standardowych próbek i ustalić krzywą roboczą standardową. Krzywa ta służy do wykrywania i analizowania zawartości węglanu barylowego w próbie badanej.
(1) Korzystając z analitycznie czystego litu tetraboranowego do topienia próbki standardowej i próbki do badania, wykorzystuje się stabilne i szybkie właściwości detekcyjne fluorometru do analizy. Cały proces próbkowania obejmuje topienie (automatyczne) i detekcję (detekcja przyrządowa), a czas wynosi 25 minut. W tym procesie można eliminować błędy uważane za spowodowane tytrowaniem chemicznym, jednocześnie oszczędzając pracę i podnosząc poziom zawartości naukowo-technicznej.
(2) Używanie analitycznie czystego litu tetraboranowego jako rozpuszczalnika powoduje, że stopiony próbek jest jednolity i stabilny, a wyniki badań są prawdziwe i niezawodne;
(3) Elementy w analitycznie czystym litu tetraboranowym są wszystkie lekkimi elementami, z praktycznie brakiem interferencji macierzy, a wiarygodność wyników badań jest wyższa niż w metodach tradycyjnych.
Zalecane produkty
Gorące wiadomości
-
Eksperyment z analizy ogniwowej w Etiopii 4: Topienie próbek, kupelacja i zestaw narzędzi – osiąganie precyzyjnego wzbogacania oraz obserwowanie „odrodzenia w ogniu” metali szlachetnych.
2026-08-31
-
Codzienna konserwacja i pielęgnacja urządzenia do badania odporności na obciążenie i pełzania
2026-08-27
-
Rewolucjonizowanie wydajności laboratorium: jak HNJC-T4A redefiniuje przygotowanie próbek do analizy XRF
2026-08-10
-
Jak wydłużyć czas eksploatacji wysokotemperaturowego urządzenia do badań pełzania? Czynniki wpływające na czas eksploatacji.
2026-07-21
-
Jak wybrać odpowiedni tester pełzania w wysokiej temperaturze do badania mięknięcia pod obciążeniem?
2026-07-09
-
Potężne partnerstwo: Erytrejska firma górnicza zajmująca się pozyskiwaniem złota wprowadza zaawansowane urządzenia do analizy płomieniowej firmy JZJ TEST, ustanawiając nowe standardy w refinerii i badaniach złota
2026-07-02
-
Ulepszone możliwości testowania zagranicznych: indonezyjska spółka zależna firmy China 15MCC wprowadza kompleksowe wyposażenie do analizy płomieniowej
2026-06-15
-
Od proszku do danych: Odkrywanie sekretów idealnego połączenia analizatora próbek metodą topienia i spektrometru do analizy pierwiastkowej
2026-06-09
-
Rozciągająca się na dziesięć tysięcy mil, weryfikowana jakość | Sprzęt laboratoryjny JZJ TEST do analizy płomieniowej pomyślnie dostarczony rosyjskiemu klientowi
2026-05-26
-
Jaka jest dokładność regulacji temperatury wysokotemperaturowego urządzenia do badania mięknienia pod obciążeniem?
2026-05-12
EN
AR
BG
FR
DE
HI
IT
PL
PT
RU
ES
TL
IW
ID
UK
VI
TH
TR
FA
MS
UR
BN
KM
LO
PA
MY
KK

