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질산리튬 CAS 7790-69-4
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질산리튬 CAS 7790-69-4

질산리튬 CAS 7790-69-4

제품 코드: BM-3-2-121
CAS 번호: 7790-69-4
분자식: LiNO3
분자량: 68.95
EINECS 번호: 232-218-9
MDL 번호: MFCD00011094
Hs 코드: 28342990
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 창저우 공장
기술용역 : 연구개발부-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 질산리튬 CAS 7790-69-4의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 질산 리튬 CAS 7790-69-4 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

질산리튬다양한 산업 및 기술 분야에서 중요한 구성 요소가 되는 독특한 특성을 지닌 무색 내지 백색의 흡습성 결정성 고체입니다. 효율적인 산화제로서 불꽃놀이, 불꽃놀이에서 선홍색 불꽃을 발생시키는 핵심성분입니다. 제조 산업에서는 세라믹 유약의 중요한 플럭스로서 융점을 효과적으로 낮추고 제품 광택을 향상시킵니다. 또한 높은 리튬 이온 전도성 특성으로 인해 새로운 리튬{3}}이온 배터리 또는 전해질로서의 용융염 원자로에 대한 연구 방향과 같은 첨단 기술 분야에서 상당한 잠재력을 발휘할 수 있습니다. 그러나 강력한 산화제이므로 인화성 물질과 접촉하면 화재를 일으킬 위험이 있습니다. 또한 특정 자극성을 갖고 있으며 리튬 이온은 환경에 잠재적인 영향을 미칠 수 있으므로 건조한 환경에서 적절하게 보관하고 취급해야 합니다.

Produnct Introduction

C.F

LiNO3

E.M

69

M.W

69

m/z

69 (100.0%), 68 (8.2%)

E.A

리, 10.07; N, 20.32; 오, 69.62

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Lithium nitrate | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applications

LiNO3는 다양한 분야에서 폭넓게 응용되는 중요한 무기 화합물입니다. 분자식은 LiNO3이며 물, 에탄올과 같은 용매에 쉽게 용해되는 백색 결정성 분말입니다. 질산리튬은 강력한 산화 특성과 쉬운 조해성을 갖고 있어 다양한 산업 및 과학 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다.

Lithium nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학산업분야

 

(1) 액체암모니아 안정제
냉동 장비에서는 액체 암모니아의 안정제로 냉동 장비의 효율성과 안전성을 향상시킬 수 있습니다. 액체 암모니아는 냉동 시스템의 냉매로 사용되지만 특정 위험이 있으며 안정적인 작동을 보장하려면 안정제를 추가해야 합니다. 액체 암모니아와 상호 작용하고 액체 암모니아의 분해 및 휘발을 억제하여 냉동 장비의 정상적인 작동을 보장합니다.

 

(2) 화학분석시약
원소 분석 및 질량 분석 장비에 일반적으로 사용되는 화학 분석의 중요한 시약입니다. 다양한 화합물을 분리하고 검출하는 데 사용할 수 있어 과학자들이 물질의 구성과 구조를 정확하게 분석하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 화염 원자 흡수 분광법 분석에서는 매트릭스 수정자로 사용하여 분석의 민감도와 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

Lithium nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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세라믹 및 유리 산업

 

(1) 세라믹 제조
세라믹 제조에 있어서 중요한 원료 중 하나입니다. 이는 세라믹의 특성을 향상시켜 세라믹을 더욱 단단하게 만들고 내열성을 높여줍니다.- 세라믹 생산 공정에서는 다른 세라믹 원료와 혼합하여 성형, 소결 등의 공정을 거쳐 다양한 세라믹 제품을 생산할 수 있습니다. 예를 들어, 전자 세라믹, 구조용 세라믹 등 분야에서 질산리튬을 적용하면 세라믹 성능을 향상시키고 다양한 사용 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

 

(2) 유리 에칭액
질산리튬은 유리 에칭 공정에 사용되어 특별한 패턴이나 질감을 지닌 유리 제품을 제조할 수 있습니다. 유리 에칭 공정 중 불산 등의 물질과 혼합되어 에칭 용액을 형성하는데, 이 용액은 유리 표면을 부식시켜 원하는 패턴과 질감을 형성합니다. 이러한 유형의 에칭 유리 제품은 건축, 장식 및 예술과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.

(3) 착색제
또한 유리 및 세라믹의 착색제로 사용하여 제품에 특정 색상을 부여할 수 있습니다. 질산리튬의 투여량과 공정 조건을 조정하면 다양한 색상과 색조의 유리 및 세라믹 제품을 얻을 수 있습니다.

Lithium nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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야금 산업

 

(1) 용융염 성분
야금 산업에서는 용융염의 성분으로 야금 공정의 용융 보조제 및 온도 제어에 사용됩니다. 금속 제련 과정에서 질산리튬을 첨가하면 금속의 녹는점을 낮추고 용해 및 분리를 촉진할 수 있습니다. 동시에 용융염의 점도와 열용량을 조절할 수 있고 제련 공정 중 온도를 제어할 수 있으며 제련 효율과 품질을 향상시킬 수 있습니다.

 

(2) 금속 부식 및 코팅 제거
금속 부식 및 코팅 제거에 사용할 수 있어 원치 않는 산화물 및 부식 생성물을 제거하는 데 도움이 됩니다. 금속 표면 처리 과정에서 금속 표면의 산화물 및 코팅과 화학 반응이 일어나 이를 용해하거나 벗겨냄으로써 금속 표면의 세척 및 처리가 이루어질 수 있습니다.

Lithium nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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전자산업

 

전자 산업에서는 정전기로 인해 전자 기기가 손상되는 것을 방지하기 위한 정전기 방지제로 사용됩니다.- 정전기는 전자 장치의 정상적인 작동을 방해할 수 있으며 심지어 장비 손상을 일으킬 수도 있습니다. 공기 중의 수분을 흡착하여 전도성 수막을 형성하여 정전기를 제거하는 역할을 하여 정전기 방지-역할을 합니다.

불꽃놀이 제조

 

불꽃놀이 제조에 사용되는 산화제로 밝은 불꽃과 색상을 제공할 수 있습니다. 불꽃놀이가 연소되는 동안 질산리튬이 분해되어 산소를 생성하며, 이는 연료의 연소를 촉진하고 불꽃을 더 밝게 만듭니다. 동시에 질산리튬의 금속 이온은 고온에서 특정 색상의 빛을 방출하여 화려한 불꽃놀이 효과를 만들어냅니다.

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로켓 추진제

 

항공우주 분야에서는 로켓 추진제의 구성 요소 중 하나로 사용됩니다. 로켓 추진제는 높은 에너지 밀도, 우수한 연소 성능 및 안정성을 갖추어야 합니다. 다른 추진제 구성 요소와 혼합하여 성능이 좋은 로켓 추진제를 형성하고 로켓에 강력한 추력을 제공하고 우주로 추진할 수 있습니다.

원자력 산업

 

원자력 산업에서 연료 농축제로 사용되며 원자력 발전 및 기타 원자력 응용 분야에서 천연 우라늄을 농축하는 데 사용할 수 있습니다. 천연 우라늄 중 우라늄-235의 함량은 상대적으로 낮으며, 원자로의 요구 사항을 충족하려면 농축 공정을 통해 이를 늘려야 합니다. 우라늄 농축 공정에 참여하기 위한 연료 농축제로 사용되어 농축 효율과 품질을 향상시킬 수 있습니다.

Lithium nitrate uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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기타 분야

 


(1) 형광체 제조
형광체 제조에 사용되는 형광체는 흡수된 에너지를 빛 에너지로 변환할 수 있는 물질로 조명, 디스플레이 등의 분야에 널리 사용된다. 다른 형광 물질과 혼합하고 고온-소결을 통해 특정 발광 특성을 지닌 형광 물질을 생산할 수 있습니다.

 

(2) 열교환 매체
열전도율과 화학적 안정성이 좋아 열교환 매체로 사용할 수 있습니다. 일부 고온-산업 공정에서는 열 교환 매체로 사용하여 열 전달 및 회수를 달성하고 에너지 활용 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

(3) 냉각제 용해
용해 및 냉각제로도 사용할 수 있습니다. 일부 화학반응이나 산업공정에서는 많은 양의 열이 발생하여 온도가 상승합니다. Lithiumnitrat은 용해 시 열을 흡수하여 냉각 역할을 하며 반응이나 공정의 원활한 진행을 보장합니다.

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Manufacturing Information

중요한 무기염 화합물인 질산리튬은 산업 생산 및 과학 연구에 폭넓게 응용됩니다. 준비 방법은 다양하며 다음은 몇 가지 일반적인 준비 방법을 소개합니다.

방법 1: 탄산리튬 전환법

 

 

원리: 탄산리튬(Li2CO3)은 질산(HNO3)과 복분해 반응을 거쳐 질산리튬(LiNO3), 이산화탄소(CO2), 물(H2O)을 생성합니다.
반응 방정식:
Li2CO3+2HNO3→2LiNO3+CO2↑+H2O

단계:

원료 준비:

고순도-탄산리튬과 질산을 원료로 선택합니다. 탄산리튬의 순도는 최종 제품의 품질에 직접적인 영향을 미치므로 원료의 순도 확보가 필요합니다.

01

반응 과정:

교반 조건에서 탄산리튬에 질산을 천천히 첨가하고, 반응 온도와 pH 값을 조절하여 반응이 원활하게 진행되도록 합니다. 반응 과정에서 이산화탄소 가스가 발생하며 적절한 장치를 통해 배출해야 합니다.

02

여과 및 세척:

반응이 완료된 후, 여과를 통해 미반응 고체 불순물을 제거하고, 필터 케이크를 탈이온수로 여러 번 세척하여 잔류 질산 및 기타 가용성 불순물을 제거합니다.

03

증발 및 결정화:

세척된 여액을 증발농축시키고, 물이 증발함에 따라 질산리튬이 점차 결정화되어 침전된다. 증발 속도와 온도를 제어함으로써 다양한 입자 크기와 순도의 질산리튬 결정을 얻을 수 있습니다.

04

건조 및 포장:

결정화된 질산리튬을 건조하여 잔류 수분을 제거합니다. 건조된 제품은 수분흡수 및 뭉침을 방지하기 위해 건조하고 서늘하며 통풍이 잘되는 환경에 포장하여 보관해야 합니다.

05

주의가 필요한 사항:
질산은 부식성이 강하므로 안전을 위해 작업 중에는 보호 장비를 착용해야 합니다.
반응 과정에서 부반응이 발생하지 않도록 온도와 pH 값을 엄격하게 제어해야 합니다.
고품질의 제품을 얻으려면 증발 및 결정화 공정 중에 조건을 제어해야 합니다.-

방법 2: 수산화리튬 전환법

 

 

원리: 수산화리튬(LiOH)은 질산(HNO3)과 중화반응을 거쳐 질산리튬(LiNO3)과 물(H2O)을 생성합니다.
반응 방정식:
LiOH+HNO3→LiNO3+H2O

단계:
 

원료 준비:

고순도-수산화리튬과 질산을 원료로 선택합니다.

반응 과정:

교반조건에서 수산화리튬에 질산을 천천히 첨가하고, 반응온도와 pH값을 조절하여 반응이 원활하게 진행되도록 한다. 반응 과정에서 열이 방출되며 적절한 냉각 장치를 통해 방출되어야 합니다.

후속 처리:

반응이 완료된 후 후속 처리 단계(예: 여과, 세척, 증발, 결정화, 건조 및 포장)는 탄산리튬 전환 방법과 유사합니다.

주의가 필요한 사항:
안전한 작동을 위해서는 질산의 강한 부식성에 주의해야 합니다.
고품질의 제품을 얻으려면 반응 과정 중에 엄격한 온도 및 pH 제어가 필요합니다.-

기타 준비 방법

 

 

위의 두 가지 방법 외에도 다음과 같은 다른 경로를 통해 질산리튬을 제조할 수도 있습니다.
(1) 리튬 광석은 질산과 반응합니다. 리튬 광석(예: 스포듀민)이 질산과 반응하고 일련의 처리 단계를 거쳐 질산리튬이 생성됩니다.
(2) 리튬염 용액과 질산염 용액 혼합: 리튬 함유 염 용액과 질산염 용액을 혼합하여 복분해 반응 또는 침전 반응을 통해 질산리튬을 얻는다.

 

준비 과정 중 주요 관리 사항:
(1) 원료 순도 : 원료의 순도는 최종 제품의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 고순도-원료를 선택하고 제조과정에서 필요한 전처리를 실시해야 합니다.
(2) 반응 조건: 반응 온도, pH 값, 교반 속도 등의 조건은 반응 진행 및 제품 품질에 큰 영향을 미칩니다. 실험을 통해 최적의 반응 조건을 결정하고 준비 과정에서 엄격하게 제어해야 합니다.
(3) 작업과정 : 준비과정 중 작업과정 역시 원료의 첨가속도, 반응시간의 조절, 여과 및 세척의 철저함 등 엄격하게 관리되어야 한다. 이러한 운영 세부 사항은 최종 제품의 품질과 성능에 영향을 미칩니다.
(4) 안전조치 : Lithiumnitrat은 부식성이 강하므로 준비과정에서 보호장비 착용, 환기장치 설치 등 필요한 안전조치를 취하여 작업자의 안전을 확보하여야 한다.

미래 전망

Lithiumnitrat 시장은 다음 추세에 따라 혁신적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

► 교통의 전기화

전 세계 EV 판매량은 2025년 1,000만 대에서 2030년까지 연간 4,000만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 급증으로 배터리 전해질에 사용되는 질산리튬 수요는 4배 증가할 것입니다.

► 재생에너지 통합

태양광 및 풍력 용량이 확장됨에 따라 그리드 저장 시스템에는 질산리튬이 중추적인 역할을 하는 고급 배터리와 흐름 배터리가 필요합니다. 국제에너지기구(IEA)는 순-배출 제로를 달성하려면 2040년까지 1,200GW의 에너지 저장 장치가 필요할 것으로 추산합니다.

► 신흥 경제와 산업화

인도, 인도네시아, 브라질과 같은 국가에서는 EV 제조 및 재생 가능 에너지에 막대한 투자를 하여 질산리튬의 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

► 연구 및 개발

리튬- 기반 기술에 대한 정부 및 민간 부문 자금 지원이 급증하고 있습니다. 미국 에너지부의 29억 달러 규모 배터리 이니셔티브와 EU의 배터리 혁신 연합(Battery Innovation Alliance)은 질산리튬 응용 분야의 R&D를 가속화하고 있습니다.

► 지정학적 변화

미국, 캐나다, 아르헨티나 등이 국내 생산을 확대하는 등 중국을 벗어나 리튬 공급망 다변화가 진행되고 있다. 이는 질산리튬의 글로벌 무역 역학을 재편할 수 있습니다.

인기 탭: 질산 리튬 CAS 7790-69-4, 공급 업체, 제조업체, 공장, 도매, 구매, 가격, 대량 판매

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