Trióxido de tungsteno

Trióxido de tungsteno

Historia

           Tungsteno tiene una rica historia que se remonta a su descubrimiento durante el siglo 18. Peter Woulfe fue el primero en reconocer un nuevo elemento en el mineral natural, la wolframita. El tungsteno fue conocido originalmente como wolfram, explicando la elección de "W" por su símbolo elemental. El químico sueco Carl Wilhelm Scheele contribuyó también a su descubrimiento con sus estudios sobre el scheelite mineral.
           En 1841, un químico llamado Robert Oxland dio los primeros procedimientos para preparar Trióxido de tungsteno Y tungstato sódico. Le concedieron patentes para su trabajo poco después, y se considera ser el fundador de la química sistemática del tungsteno.           

Tungsteno Trioxido Sinónimos

          

Óxido de tungsteno (IV) (WO2), óxido de wolframio (VI) (WO3), trióxido de tungsteno, trióxido de tungsteno (VI), anhídrido tungstico, CAS # 1314-35-8 (WO3), pentaóxido de ditungsteno, Óxido de tungsteno, óxido de wolframio (W2O5), scheelita, wolframita, óxido de ferberite tungsteno (W4O11),           

Preparación

          

El óxido de tungsteno (VI), también conocido como trióxido de tungsteno o anhıdrido tungstico, WO3, es un compuesto quımico que contiene oxıgeno y el tungsteno de metal de transición. Se obtiene como un intermedio en la recuperación de tungsteno de sus minerales. Los minerales de tungsteno se tratan con álcalis para producir WO3. La reacción posterior con el gas de carbono o hidrógeno reduce el trióxido de tungsteno al metal puro.

2WO3 + 3C + heat → 2W + 3CO2
WO3 + 3H2 + heat → W + 3H2O

El óxido de tungsteno (VI) se produce naturalmente en forma de hidratos, que incluyen minerales: tungstita WO3 • H2O, meymacite WO3 • 2H2O y la hidrotungstita (de la misma composición que la meymacite, sin embargo a veces se escribe como H2WO4). Estos minerales son raros a muy raros minerales secundarios de tungsteno.
             El trióxido de tungsteno se puede preparar de varias maneras diferentes. CaWO4, o scheelite, se deja reaccionar con HCl para producir ácido tungstico, que se descompone en WO3 y agua a altas temperaturas.

CaWO4 + 2HCl → CaCl2 + H2WO4
H2WO4 + heat → H2O + WO3

Otra forma común de sintetizar WO3 es la calcinación de paratungstate de amonio (APT) en condiciones oxidantes:

(NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10NH3 + 11H2O

Estructura

          

La estructura cristalina del trióxido de tungsteno depende de la temperatura. Es tetragonal a temperaturas por encima de 740 ° C, ortorrómbico de 330 a 740 ° C, monoclínico de 17 a 330 ° C y tricínico de -50 a 17 ° C. La estructura más común de WO3 es monoclínica con el grupo espacial P21 / n.

          

Usos

Trióxido de tungstenoEl trióxido de tungsteno se utiliza para muchos fines en la vida cotidiana. Se utiliza con frecuencia en la industria para fabricar tungstatos para los fósforos de pantalla de rayos X, para tejidos ignífugos y en sensores de gas. Debido a su rico color amarillo, el WO3 también se utiliza como pigmento en cerámica y pinturas.
             En los últimos años, el trióxido de tungsteno se ha empleado en la producción de ventanas electrocrómicas, o ventanas inteligentes. Estas ventanas son de vidrio conmutable eléctricamente que cambian las propiedades de transmisión de luz con un voltaje aplicado. Esto permite al usuario teñir sus ventanas, cambiando la cantidad de calor o la luz que pasa a través. Otro uso nuevo para el tungsteno es en los explosivos de metal inerte denso, el primer uso notable de estos dispositivos fue durante el conflicto Israel-Gaza 2008-2009.
             2010- AIST reporta un rendimiento cuántico de 19% en la separación de agua fotocatalítica con fotocatálisis de óxido de tungsteno mejorado con cesio.

Grado

WO3 (%,min.)

Impurezas (%,max. )

As

Fe

Ca

(K+Na)

Co

Mg

Special

88.8

0.001

0.001

0.001

0.002

0.0005

0.0005

1st

88.5

0.001

0.001

0.001

0.002

0.001

0.0005

Mn

Ni

Si

Ti

Mo

Cu

V

P

0.0005

0.0005

0.002

0.0005

0.002

0.0005

0.0005

0.0007

--

0.0007

0.002

0.001

0.005

0.0007

0.001

0.0007

S

Cr

Al

Sb

Pb

Sn

Bi

Cd

0.0007

0.0003

0.0003

0.0002

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

0.0007

--

0.0005

0.0005

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

 

Grado

Encendiendo la pérdida(%)

Densidad evidente(g/cm3)

Pantalla tamaño  (malla)

Especial

11.2

2~2.4

-80,100%

1st

11.5

2~2.4

 -

Embalaje: En los tambores del hierro alineados con dos plástico Bolsas de 100 o 200 kg cada una.
Nota: Cualquier requisito particular a los productos puede ser Discutido

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