Pols de plomés una substància química metàl·lica, que és una pols de metall negre a gris i l’element no radioactiu més gran en termes de pes atòmic. CAS 7439-92-1, fórmula molecular PB, el plom metàl·lic és un cristall cúbic centrat en la cara. El metall de plom és un material metàl·lic no ferrós resistent a la corrosió. El plom té els avantatges de baixa punt de fusió, alta resistència a la corrosió, difícil penetració de raigs X i raigs gamma i una bona plasticitat, i sovint es processa en llençols i canonades. S'utilitza àmpliament en sectors industrials com la indústria química, els cables, les bateries i la protecció contra la radiació. La pols de plom té una alta densitat, una baixa duresa, un punt de fusió baixa, un punt elevat d’ebullició, una conductivitat deficient a l’electricitat i la calor i poden absorbir la radiació. Per tant, també es pot utilitzar per fabricar contenidors per a materials radioactius i com a material protector.
La nostra empresa proporciona diferents especificacions segons diferents propietats del plom:
| Nom | Especificacions |
| Pols de plom | 99,99% de metalls |
| Pols de plom | 99,95% de metalls |
| partícules de plom | 99,999% Bases de metalls, granular, 1-3 mm, |
| partícules de plom | 99,99% Bases de metalls, granular, 1-3 mm |
| xapa | Sp |

|
Fórmula química |
PB |
|
Massa exacta |
208 |
|
Pes molecular |
207 |
|
m/z |
208 (100.0%), 206 (46.0%), 207 (42.2%), 204 (2.7%) |
|
Anàlisi elemental |
Pb, 1 00. 00 |
|
|
|

La preparació artificial depols de plomNormalment implica la introducció del sulfur d’hidrogen en solució de nitrat de plom àcid. El principal mineral de sulfur de plom a la natura és Galena, que és la matèria primera per a la fosa. Després de la preparació i la purificació del sulfur de plom, es pot utilitzar com a semiconductor. L’abundància de la crosta de LED és menor que la del coure, el zinc i la llauna. El mineral de plom més important a la natura és el mineral de sulfur, seguit del mineral d'òxid de plom. El sulfur de LED es compon principalment de Galena primària (PBS). Tot i això, hi ha pocs minerals de sulfur de LED únics, que sovint s’associen a l’esfalerita i s’anomenen col·lectivament minerals de zinc. Altres minerals associats sovint inclouen el piroxè de plata (Ag2S), la pirita (FES2), el calcopirita (CUFES2), el pirita (VAS), el piroxè bismut (BI2S3), l’Indium, el germani, el gali, el thallium, el tela i altres elements rars i dispersos. El mineral de plom-zinc és complex de composició, per la qual cosa s'ha de fer olor després de la beneficiació i l'enriquiment amb antelació. El mineral d’òxid LED es compon principalment de mineral de plom blanc (PBCO3) i vanadi LED (PBSO4). És un mineral secundari i es produeix majoritàriament a la capa superior de sulfur de mineral o conviu amb mineral de sulfur. LED que conté residus també és un recurs important per a la producció de LED.


El plom és una matèria primera per fabricar bateries, cables, bales i municions, així com un additiu a la gasolina. Els compostos de plom s’utilitzen com a matèries primeres per a pigments, vidre, plàstics i cautxú. A causa de la seva excel·lent resistència a la corrosió àcida i alcalí, el metall LED s'utilitza àmpliament en la fabricació d'equips químics i metal·lúrgics. L’aliatge LED s’utilitza per a coixinets, or mòbil i materials de soldadura. A més, LED també ha explorat alguns nous usos. Si s’utilitza com a estabilitzador per a l’asfalt per ampliar la vida útil de la superfície de la carretera; S'utilitza per a la fabricació de blindatges de centrals nuclears i dipòsits d'emmagatzematge de residus nuclears, paquets de bateries d'alta potència per ajustar les càrregues a la indústria elèctrica i dispositius magnetohidrodinàmics.
1. Bateria àcida de plom
Pols de plomLes bateries àcides (anomenades bateries de plom-àcid) tenen una història de més de 150 anys des de la seva introducció. A causa del seu baix preu, la tecnologia madura i el rendiment fiable, s'han convertit en les bateries secundàries més grans i més utilitzades en fonts d'energia química. Han estat àmpliament utilitzats en diverses ocasions de producció i vida social durant molt de temps.
Les bateries àcides LED es carreguen i es descarreguen mitjançant reaccions en estat sòlid de diferents estats de valència de LED. Durant la descàrrega de la bateria, les substàncies actives dels dos elèctrodes es converteixen en PBSO4, mentre que durant la càrrega, la reacció procedeix en sentit contrari. L’àcid sulfúric d’electròlits és una substància activa. Les reaccions d’elèctrodes positives i negatives es regeixen pel mecanisme de precipitació de dissolució en lloc del mecanisme de transferència d’ions en estat sòlid o de formació de membrana. La tensió cel·lular estàndard per a les bateries de plom-àcid a temperatura ambient és de 2,1 V.

2. Beina per cable
Els principals materials de beina són els LED químics, els aliatges LED que contenen un 1% d’antimoni o arsènic, i aliatges LED que contenen 0. 03% de calci o antimoni. L’ús del plom com a beina de cable serveix principalment les funcions de suport a prova d’humitat, anti-corrosió i blindatge. El plom que s’utilitza a la indústria de cable és principalment per a cables d’alimentació i cables de comunicació. Tot i que la majoria de les beines de plom dels cables de comunicació de potència domèstica han estat substituïdes per altres materials com el plàstic, encara hi ha un nombre reduït de cables que utilitzen beines de plom. A causa de les preocupacions mediambientals a l'estranger, l'ús de LAD en beines de cables submarins ha provocat molta controvèrsia, però el consum de LAD en aquest camp encara representa una gran part del seu ús.
3. Productes químics
Hi ha força compostos LED utilitzats en la indústria química. Aquí només introduirem alguns productes àmpliament utilitzats. L’òxid LED s’utilitza àmpliament en pasta com a barreges de les reixes de bateries de plom-àcid, així com en ciment, vidre, ceràmica i es poden utilitzar per preparar altres compostos LED; El LED vermell és un important recobriment anti -rovell utilitzat com a capa de pintura imprimació i interior per evitar la corrosió d’acer.
Els importants pigments anti-corrosió blancs a la indústria són el carbonat de plom, la hipofosfita de plom, el fosfosilicat LED i el silicat de LED. El borat del LED es pot utilitzar en la fabricació de vidre, els recobriments a prova de foc i els agents d'assecat de pintura; El nitrat de plom s’utilitza en productes farmacèutics i flotació de mineral. A més, els productes químics LED també s’utilitzen com a materials luminescents en materials electrònics en pols i tubs d’imatges electrònics electrònics de color.
4. Material de soldadura
La soldadura d’aliatge de plom es coneix com a soldadura suau, entre la qual la soldadura d’aliatge LED és la més utilitzada i té una llarga història d’ús entre tots els materials de soldadura. Té un punt de fusió baix i pot connectar idealment la majoria de metalls mitjançant un mètode de calefacció senzill sense danyar l’element de detecció tèrmica.
5. Material de plom
Plat de plom
Generalment, els materials LED s’enrotllen en plaques LED primes amb una amplada inferior a 3,6 metres i qualsevol gruix, i les plaques LED amb un gruix de 0. 4 mm són pesades. La placa de plom, com a material estructural, és un material important resistent a la corrosió en la química i les indústries relacionades, principalment per la seva capacitat de resistir la corrosió en diversos ambients corrosius. Per descomptat, també es pot utilitzar com a materials estructurals de construcció, com ara panells anti-corrosió del sostre i terres de bany. Quan les plaques LED entren en contacte amb el ciment, normalment es recobren amb una capa d’asfalt a la superfície. Com a capa de blindatge per a raigs X i raigs gamma, és una aplicació coneguda. A causa de l'excel·lent absorció de xocs i propietats d'aïllament del so del LED, també s'utilitzen un gran nombre de plaques LED per a l'absorció de xoc i l'aïllament del so. Per exemple, els amortidors d’acer i LED instal·lats sota fonaments de l’edifici per impedir la propagació de les vibracions; El LED pur pot absorbir la major part de l’energia sísmica alliberada durant els terratrèmols, i aquest tipus d’absorbidors de xoc s’ha provat en un recent terratrèmol al Japó.
canonada de plom
Les canonades de plom també són un aspecte important dels materials de plom, àmpliament utilitzats en la indústria química i les canonades de drenatge. Esprémer canonades perfectes amb LED químic o LED que contenen un 6% d’antimoni. Gairebé tots els gruixos de canonades, que van des de tubs prims fins a 300 mm o més grans, tenen aplicacions de producció.
Material de plom de malla de filferro
En la construcció de materials LED, a més d’utilitzar plaques LED, canonades i soldadura, també hi ha teixits de malla LED utilitzats per al segellat de fuites; Una part considerable de la soldadura de llauna LED esmentada anteriorment, ja que els aliatges de punt de fusió baixos (aliatges de LED amb llauna, bismut, cadmi, indi, etc.), estan gairebé completament de materials de filferro. El punt de fusió més baix d’aquests últims és per sota dels 100 graus, utilitzat per a l’extinció automàtica d’arc, fusibles elèctrics, taps de caldera, etc. Als països desenvolupats, LED s’ha convertit en una destinació de consum independent, especialment al Regne Unit, on s’utilitzen fulls de plom com a materials de sostre per evitar la radiació d’àtoms atmosfèrics atmosfèrics. Tanmateix, la producció de materials LED a la Xina és molt petita, amb una producció anual d’unes 10000 tones.
6. Material de colada de plom
Els principals materials de colada del plom són els aliatges i els aliatges de tipus de plom; Els productes de repartiment inclouen coixinets, plaques LED, contrapès, juntes de segellat, bales, contrapesos de llast i fins i tot fosa integral de capes de protecció de radiació per a grans centrals nuclears.
7. Material compost de plom
Introduïu un full LED entre dues làmines d’estany i enrotlleu -les en un paper compost de SN PB SN estretament unit amb un gruix de 0. 01 mm o més prim, conegut comunament com a "paper de plom". S'utilitza per a la prevenció de la humitat a la indústria de la construcció o com a paper anti -oxidació per a ampolles de raïm i xampany. Alguns també s’utilitzen a la indústria de l’electrònica. Aquesta "làmina LED" està àmpliament produïda i s'utilitza a l'estranger. Tot i això, hi ha una bretxa tant en la producció com en l’aplicació a la Xina. Per descomptat, els materials compostos LED més comuns i àmpliament utilitzats es fabriquen combinant LED amb materials més forts, que tenen un millor rendiment que els dos materials simples. LEA es pot combinar amb acer, formigó, fusta, maó o altres materials adequats, i aquest material compost estructural té una excel·lent resistència a la corrosió i una gran resistència. Tot i que la força del compost de plàstic LED és lleugerament inferior, el material compost té un excel·lent rendiment d’aïllament sonor.
L’estructura de material compost feta combinant el plom amb materials durs forts inclou:
Estructura composta bàsica de plom: colada o extrús de plom o aliatge de plom en un substrat compost limitat. Com ara l’antimoni que contenen vàlvules de plom, bombes, anodes i contenidors obtinguts a través de la colada.
Pols de plomComposit amb base d’alta resistència: xapa, tub o un altre plom extruït i els seus aliatges, fermament compostos amb acer, fusta, formigó, coure o altres metalls, utilitzats per a canonades de calefacció, transportadors, terres, beines de cable, sostres i plaques d’anodes.
Enganxeu els materials LED compostos: fulls, tubs o altres formes de plom i els seus aliatges, connectats a acer, formigó, fusta o altres materials amb adhesius, que s’utilitzen com a contenidors d’emmagatzematge d’àcids de la pell.
Material compost compost de LED enllaçat metal·lúrgic: un material compost compost de plom o plom que s’uneix metal·lúrgicament amb acer, coure o altres metalls, utilitzat com a piscina de reacció d’acer recoberta de LED i una bobina de refrigeració i calefacció de coure recobert de LED.
Material inorgànic Plom compost: les làmines LED estan incrustades entre materials de formigó o acer i ceràmica, i les làmines de plom estan connectades mecànicament o químicament a les capes interiors i exteriors. Per exemple, incrustar un material de coixí entre la xapa d’acer i la capa interior per al rentat de boira d’àcid sulfúric, precipitació, recollida, emmagatzematge, etc.
Material compost recobert de plom: el recobriment està connectat mecànicament o metal·lúrgicament a la superfície de l'equip i té resistència a la corrosió. Apliqueu PB SN sobre acer per a teulades, lavabos i els chutes. Els sis tipus de materials compostos LED tenen els avantatges del baix cost de matèria, el baix cost d’instal·lació i el manteniment, la resistència a la corrosió excel·lent, la vida útil de la llarga i són adequades per a diverses condicions de funcionament.


Sota la temperatura normal i a l’aire, una capa d’òxid de plom o carbonat bàsic de plom es forma fàcilment a la superfície del plom, cosa que fa que el plom perdi la brillantor i impedeixi més oxidació. És fàcil de combinar amb halogen i sulfur per formar PBCL4, PBI2, PBS, etc. El plom fos reacciona amb l’aire per produir òxid de plom, que es pot escalfar en oxigen pur per obtenir diòxid de plom. Reacciona amb l’àcid clorhídric per alliberar l’hidrogen i generar PBCL2 lleugerament soluble, que cobreix la superfície del plom i s’atura la reacció. Reacciona amb l’àcid clorhídric concentrat en calent per produir HPBCL3 i H2. Reacciona amb l’àcid sulfúric diluït per alliberar l’hidrogen i forma un recobriment insoluble PBSO4, que atura la reacció. Tot i això, és fàcilment soluble en l’àcid sulfúric concentrat calent per generar PB (HSO4) 2 i emetre SO2. El nitrat de plom PB (NO3) 2 es pot formar reaccionant amb àcid nítric diluït o àcid nítric concentrat. Es pot dissoldre en àcids orgànics com l’àcid acètic en condicions aeròbiques per formar sal de plom soluble. Reacciona lentament amb una forta solució alcali per alliberar hidrogen per formar sulfit de plom. Reacciona amb aigua en presència d’oxigen per formar PB insoluble (OH) 2.
El plom s’oxida inicialment a PBO2 durant la calefacció i la fusió, i després es descompon a PBO després de la calefacció. PB3O4 (és a dir, el plom) es forma en escalfar -se a 603 ~ 723K. PB2O3 o PB3O4 és fàcil de dissociar per formar PBO estable a alta temperatura.
Pols de plomés molt estable a SO2. El plom gairebé no reacciona amb el CO2 pur. L’aigua ordinària té poca corrosió al plom. El plom és fàcilment soluble en l’àcid nítric, l’àcid borofluòric, l’àcid silicofluòric i l’àcid acètic, però amb prou feines solubles en l’àcid sulfúric, l’àcid clorhídric i l’àcid hidrofluoric a temperatura ambient. La solució NH4OH o la solució NaOH diluïda a través de l’aire pot dissoldre lentament el plom. El plom es pot dissoldre en solució de nitrat de plata. Altres nitrats i clorurs corroiran el plom. El sulfat de potassi, sodi, ferro i amoníac i carbonat i la solució de cianur de potassi no tenen cap efecte sobre el plom.
Etiquetes populars: CAS de plom en pols 7439-92-1, proveïdors, fabricants, fàbrica, a l'engròs, compra, preu, a granel, a la venda







