Molybdän-Elektrode Chemikalie Eigentum
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 |
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HF+Königswasser |
kalt |
leichte Korrosion |
heiß |
schnelle Korrosion |
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HF+HNO3 |
kalt, heiß |
schnelle Korrosion |
Ammoniumhydroxid |
Korrosions |
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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 |
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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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