Molybdän-Elektrode Chemikalie Eigentum

molybdän elektrodenstab

Chemischen Eigenschaften sind die Beschaffenheit, die in chemischen Änderung manifestiert, beispielsweise saure, alkalische Oxidation, Reduktion, thermische Stabilität und andere Eigenschaften. Chemische Eigenschaften und chemische Veränderung ist inhärenten Eigenschaften in jeder körperlichen. Alles Material ist durch chemische Eigenschaften und chemische Veränderungen zu unterscheiden, die sehr unterschiedliche mit anderen Substanzen. Was mehr chemischen Eigenschaften sind relativ statisch von Stoffen, aber chemische Veränderung ist die relative Bewegung von Substanzen.

Die chemische Eigenschaft Molybdänelektrode sind wie folgt: bei Raumtemperatur in Luft oder Wasser Molybdänelektroden stabil sind, aber wenn die Temperatur erreicht 400 ℃ wird es leichte Oxidation, wenn die Temperatur erreicht 600 ℃ verursachen heftigen oxidiert, um Molybdäntrioxid zu erzeugen verursachen. Außerdem sind Molybdänelektroden nicht in Salzsäure, Flusssäure, Salpetersäure und Alkalilösung gelöst. Jedoch Molybdänelektroden in Salpetersäure, Königswasser oder Heißschwefelsäurelösung aufgelöst werden.

Molybdänelektrode selbst bei einer hohen Temperatur nicht mit Wasserstoff reagieren, aber bei 1500 ℃ kann mit Stickstoff reagieren Molybdännitrid generieren. Über 1100 ~ 1200 ℃ kann mit Kohlenstoff, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen zu MoSi2 und MoSi2 erhalten reagieren. Aber auch im Jahr 1500 ~ 1700 ℃ oxidierenden Atmosphäre Molybdän Elektroden noch recht stabil und wird nicht oxidiert zerlegt werden.

Medium
Experiment Zustand
Reaktionsbedingungen
Wasser
Korrosions
HF
kalt, heiß
Korrosions
HF+H2SO4
kalt
Korrosions
heiß
leichte Korrosion
HF+Königswasser
kalt
leichte Korrosion
heiß
schnelle Korrosion
HF+HNO3
kalt, heiß
schnelle Korrosion
Ammoniumhydroxid
Korrosions
Molten Natronlauge
in Luft
leichte Korrosion
Oxidationsmittel wie in KNO3,KNO2
schnelle Korrosion
Bor
hohe Temperatur
generieren Borid
Kohlenstoff
Über 1100℃
generieren Hartmetall
Silizium
Über 1100℃
generieren Silizid
Phosphor
Um die maximale Temperatur
Korrosions
Schwefel
Über 440℃
Generate sulfide
Jod
Under 790℃
Korrosions
Brom
Under 840℃
Korrosions
Chlorid
Über 230 ℃
aktiver Korrosions
Fluor
Raumtemperatur
aktiver Korrosions
Luft und Sauerstoff
400℃
Beginnt zu oxidieren
600℃
Intense oxidant
Über 700℃
MoO3 Sublimation
Wasserstoff und Inertgas
Um die maximale Temperatur
keine Reaktion
CO
Über 1400 ℃
generieren Hartmetall
CO2
1200℃
oxidation
Kohlenwasserstoff
1100℃
generieren Hartmetall
Al Ni Fe Co Sb
Schmelze
aktiver Korrosions
Zn
Schmelze
leichte Korrosion
Bi
Schmelze
hochkorrosions
Glas
Schmelze
hochkorrosions
Feuerfeste Oxid wie Al2O3, ZrO2, BeO, MgO, ThO2
Under 1700℃
Korrosions
Stickstoff
Über 1100 ℃
Nitridierungsreaktion

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