Горячий продукт
banner

Новости

Как получить оксид меди II?



Введение в оксид меди (II)



Медный (II) оксид, часто называемый оксидом CUPRIC, представляет собой черное неорганическое соединение с химической формулой CUO. Этот материал является значительным в различных промышленных и лабораторных процессах из -за его разнообразных применений, начиная от производства меди до его использования в пиротехнике. Эта статья направлена ​​на то, чтобы предоставить всеобъемлющее руководство по получению оксида меди (II), углубления в поиск сырья, производственных процессов, альтернативных методов синтеза и его химических взаимодействий. Кроме того, мы обсудим приложения и меры безопасности, связанные с оксидом меди (II), особенно подчеркивая его актуальность в аналитических условиях.

Поиск необработанных медных материалов



● добыча добычи и извлечение медных руд



Медная (II) оксид происходит от экстракции и обработки медных руд, которые добываются из различных мест по всему миру. Основные медные шахты включают в себя в Чили, Соединенных Штатах, Перу и Китае. Эти руды обычно содержат менее 1% меди и подвергаются обширному лечению, чтобы увеличить концентрацию меди. Основные методы извлечения включают в себя открытую добычу, подземную добычу и выщелачивание.

● Обзор основных медных рудников во всем мире



Шахта Эскондида в Чили является крупнейшей в мире медной рудником, производящей более миллиона тонн меди в год. Другие известные шахты включают шахту Grasberg в Индонезии, шахту Morenci в США и шахту Cerro Verde в Перу. Эти шахты служат жизненно важными источниками необработанного медного материала, необходимого для производства оксида меди (II).

Процесс пирометаллургического производства



● Шаг - По - Шаг Объяснение



Медный (II) оксид производится в больших масштабах с помощью пирометаллургии, которая включает в себя серию высоких температурных процессов для извлечения меди из его руд. Первоначально медная руда подвергается плавиту, где она нагревается восстановительным агентом для удаления кислорода. Этот процесс дает нечистую медь, которая дополнительно уточняется путем электролитического рафинирования, чтобы получить чистую медь.


Лечение карбоната аммония и аммиака



● Описание водной смеси



В другом методе медные руды обрабатывают водной смесью карбоната аммония, аммиака и кислорода. Эта обработка облегчает извлечение меди путем формирования меди (ii) комплексных карбонатов, таких как \ ([\ text {cu (nh} _3 \ text {)} _ 4] \ text {co} _3 \).

● Процессы извлечения и разделения



После этого лечения удаляются примеси, такие как железо и свинец. Затем комплекс карбоната меди разлагается с паром для получения оксида меди (II). Соответствующими реакциями для этого процесса являются:
\ [[\ text {cu (nh} _3 \ text {)} _ 4] \ text {co} _3 \ rightarrow \ text {cuo} + 4 \ text {nh} _3 + \ text {co} _2 \]

Разложение карбонатов меди



● Химическая реакция и условия



Другой значительный метод производства включает в себя тепловое разложение медных карбонатов. Базовый медный карбонат (\ (\ text {cu} _2 (\ text {oh}) _ 2 \ text {co} _3 \)), при нагревании, разлагается следующим образом:
\ [\ text {cu} _2 (\ text {OH}) _ 2 \ text {co} _3 \ rightarrow 2 \ text {cuo} + \ text {h} _2 \ text {O} + \ text {co} _2 \]

● Важность в промышленном производстве



Этот метод особенно полезен для производства оксида меди (II) в лабораторных и малых - масштабных промышленных условиях. Разложение обычно происходит около 180 ° C, что делает его относительно низким процессом энергии.

Методы альтернативного лабораторного синтеза



● Пиролиз медного (II) нитрата



В лабораторных условиях оксид меди (ii) может быть удобно подготовлен пиролизом меди (ii) нитрата (\ (\ text {cu (no} _3 \ text {)} _ 2 \)). Химическая реакция заключается в следующем:
\ [2 \ text {cu (no} _3 \ text {)} _ 2 \ rightarrow 2 \ text {cuo} + 4 \ text {no} _2 + \ text {o} _2 \]
Эта реакция происходит примерно при 180 ° C и приводит к образованию оксида меди (II) и диоксида азота.

● Обезвоживание гидроксида Cupric



Другой лабораторный метод включает в себя обезвоживание гидроксида Cupric (\ (\ text {cu (OH)} _ 2 \)):
\ [\ text {cu (OH)} _ 2 \ rightarrow \ text {cuo} + \ text {h} _2 \ text {o} \]
Эта реакция требует нагрева и является простым методом получения оксида меди (II) в лабораторной среде.

Химические реакции, включающие оксид меди (II)



● Взаимодействие с минеральными кислотами



Медная (II) оксид реагирует с минеральными кислотами, такими как соляная кислота (HCl), серная кислота (H_2SO_4) и азотная кислота (HNO_3), чтобы сформировать соответствующую гидратированную медную (II) соли:
\ [\ text {cuo} + 2 \ text {hcl} \ rightarrow \ text {cucl} _2 + \ text {h} _2 \ text {o} \]
\ [\ text {cuo} + \ text {h} _2 \ text {so} _4 \ rightarrow \ text {cuso} _4 + \ text {h} _2 \ text {o} \]
\ [\ text {cuo} + 2 \ text {hno} _3 \ rightarrow \ text {cu (без} _3 \ text {)} _ 2 + \ text {h} _2 \ text {o} \]

● Формирование меди соли



Эти реакции имеют важное значение для производства различных медных солей, используемых в различных промышленных применениях, включая сельское хозяйство, гальванирование и химический синтез.

Снижение чистого медного металла



● Использование водорода, угарного газа и углерода



Медь (II) оксид может быть сведен к чистому медному металлу с использованием восстановительных агентов, таких как водород (H_2), моноксида углерода (CO) и углерод (C). Соответствующие химические реакции:
\ [\ text {cuo} + \ text {h} _2 \ rightarrow \ text {cu} + \ text {h} _2 \ text {o} \]
\ [\ text {cuo} + \ text {co} \ rightarrow \ text {cu} + \ text {co} _2 \]
\ [2 \ text {cuo} + \ text {c} \ rightarrow 2 \ text {cu} + \ text {co} _2 \]

● Процессы и химические реакции



Эти процессы восстановления имеют решающее значение в металлургических операциях для производства высокой чистотой меди из его оксида. Они выполняются в определенных условиях, чтобы обеспечить полное снижение и высокий выход.

Приложения и использование оксида меди (ii)



● Промышленные применения



Оксид меди (II) является значительным продуктом в различных промышленных применениях. Он служит предшественником в производстве многих других медных соединений, включая соли меди, которые используются в сельском хозяйстве, гальванинге и химическом производстве. В керамике оксид меди используется в качестве пигмента для производства синего, красного, зеленого и других цветных глазури.

● Использование в пиротехнике и других областях



В пиротехнике оксид меди (II) используется в качестве умеренного синего раскраски в композициях синего пламени. Он обеспечивает кислород и действует как окислитель в составах вспышки с металлическим топливом, таким как магний и алюминий. Он также используется в эффектах строба и термитных композициях для создания эффектов потрескивания звезд.

Безопасность и управляемые меры предосторожности



● Потенциальные опасности



Работа с оксидом меди (II) требует осторожности из -за его потенциальных опасностей. Он классифицируется как опасное вещество и создает риски, если вдыхается, проглатывается или связано с кожей. Материал может вызвать раздражение дыхания, раздражение кожи и глаз и может быть вредным, если проглатывать.

● Меры и правила безопасности



Для обеспечения безопасной обработки следует использовать соответствующее личное защитное оборудование (СИЗ), такое как перчатки, маски и защитные очки. Крайне важно следовать руководящим принципам администрации по безопасности и гигиене труда (OSHA) и местным правилам для безопасного хранения и утилизации оксида меди (II).

Заключение



● Оксид меди (II) в аналитических условиях



Медный (II) оксидный порошок является ключевым материалом, используемым в различных аналитических применениях из -за его реакционной способности и простоты синтеза. Лаборатории и отрасли, ищущие высокий уровень - качественный оксидный порошок меди (II), могут найти надежные источники от производителей и поставщиков, специализирующихся на аналитических - Материалах.

● Ключевые слова включение



Для аналитических целей важно источник оксидного порошка меди (II) от авторитетных поставщиков. Ключевые слова, которые следует учитывать при поиске таких материалов, включают »Медный (II) оксидный порошок для анализа, «« Оптовая медная (II) оксидная порошка для анализа »,« Порошок оксида меди (II) для производителя анализа »,« Порошок оксида меди (II) для завода анализа »и« Медный (II) оксидный порошок для поставщика анализа ».

ОХонгьюань новые материалы



Hangzhou Hongyuan New Material Co., Ltd. (Hangzhou Fuyang Hongyuan Renewables Resources Co., Ltd.) была основана и приобрела Hangzhou Haoteng Technology Co., Ltd. В декабре 2018 года. Расположенный в Новой области Xindeng, Fuyang Economic and Technological Development, Learn, Zhejiang Proving, с общей инвестицией, с общей инвестицией, с общей инвестицией, с общей инвестицией, с общей инвестицией, с общей инвестицией, с общей инвестицией. 50 000 квадратных метров, это научное и технологическое предприятие, интегрирующее исследования и разработки, производство и продажи металлических и медных соли. В настоящее время у компании 158 сотрудников, в том числе 18 полных сотрудников Time R & D.

Время сообщения: 2024 - 09 - 22 17:03:04

Оставьте свое сообщение