Sb2O3 (Antimon Oksit) sarı toz halinde katı; yoğunluğu 3,80 g/cm3; suda çok az çözünür; hidratlanmış pentoksit nitrik asitte çözünmez; kostik potasyumun sulu çözeltisinde çözünür.
Sb2O3 (Antimon Oksit), genellikle konsantre nitrik asidin antimon üzerine etkisiyle veya antimon(V) klorürün hidroliziyle oluşur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), suda yalnızca az çözünür.
CAS Numarası: 1314-60-9
Moleküler Formül: O3Sb2
Moleküler Ağırlık: 323,52
EINECS Numarası: 215-237-7
Eş anlamlılar: Antimon tetroksit, Antimon oksit (Sb2O4), Antimon oksit, Diantimon tetraoksit, DİANTİMON TETROKSİT, ANTİMON TETROKSİT (SB2O4), .BETA.-Antimon tetroksit, Antimon antimonat (Sb(SbO4)), SUN EPOCH NA 5050, ANTİMON PENTOKSİT; Antimonik “asit”; ANTİMON(V) OKSİT %85; ANTİMON(V) OKSİT, %99.995; Antimon(V) oksit, %99+; Antimon(V) oksit; Antimon pentoksit; ANTİMON(V) OKSİT, %99.999; Antimon(V)oksit (%99.9-Sb), EINECS 215-474-6, EINECS 215-576-0, UNII-XB7RVZ5DN5, RefChem:915989, DTXSID9051456, DTXSID9061677, InChIKey XB7RVZ5DN5, Q206765
Sb2O3 (Antimon Oksit), Sb2O3 formülüne sahip inorganik bir bileşiktir.
Bu, antimonun en önemli ticari bileşiğidir.
Sb2O3 (Antimon Oksit), doğada valentinit ve senarmontit mineralleri olarak bulunur.
Çoğu polimerik oksit gibi, Sb2O3 (Antimon Oksit) de hidroliz yoluyla sulu çözeltilerde çözünür.
Karışık arsenik-antimon oksit, doğada çok nadir bulunan stibioklaudetit minerali olarak bulunur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), beyaz bir tozdur ve stibnit (antimon sülfür) mineralinden elde edilir veya antimon metalinin oksidasyonu sonucu ya da antimon-kurşun alaşımlarının rafinasyonu sırasında yan ürün olarak üretilir.
Sb2O3 (Antimon Oksit) bazen metal gibi, bazen de ametal gibi davranır.
Cam endüstrisinde, optik camlardaki kabarcıkları gidermek, özel camların rengini açmak ve zümrüt yeşili cam üretiminde stabilizatör madde olarak az miktarda Sb2O3 (antimon oksit) kullanılır.
Daha yüksek sıcaklıklarda kullanılan sırlarda hafif bir akışkanlık gösterir.
Sb2O3 (Antimon Oksit), yaygın olarak antimon oksit veya antimon trioksit olarak bilinen, endüstriyel uygulamalarda fonksiyonel katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılan bir inorganik bileşiktir.
Beyazdan kirli beyaza kadar değişen kristal toz halinde görünür ve nispeten düşük miktarlarda bile kimyasal kararlılığı ve etkinliği nedeniyle değerlidir.
Bu bileşik en çok alev geciktirici sistemlerdeki rolüyle bilinir.
Kimyasal açıdan bakıldığında, Sb2O3 (Antimon Oksit), +3 oksidasyon durumundaki antimonun metal oksitidir.
Bu, tek bir formüle edilmiş ürün değil, belirli bir kimyasal kimliğe sahip, iyi tanımlanmış bir inorganik maddedir.
Antimon trioksit, kendine özgü bir CAS numarasına sahiptir ve dünya çapında çeşitli düzenleyici sistemler altında kayıtlıdır.
Endüstriyel formülasyonlarda, Sb2O3 (Antimon Oksit) esas olarak halojenli alev geciktiriciler için sinerjist olarak kullanılır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), kömür oluşumunu teşvik ederek ve yanma reaksiyonlarını engelleyerek alev geciktirici verimliliğini artırır.
Bu, üreticilerin daha düşük toplam katkı maddesi seviyeleriyle gerekli yangın performansını elde etmelerini sağlar.
Sb2O3 (Antimon Oksit), plastiklerde, kauçukta, tekstilde, kaplamalarda, yapıştırıcılarda ve sızdırmazlık malzemelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), yaygın olarak PVC, kauçuk bileşikleri, kablo izolasyonu, konveyör bantları ve otomotiv parçalarında bulunur.
Alev geciktirici sinerjisi, termal kararlılığı ve geniş uyumluluğunun birleşimi, onu güvenlik açısından kritik malzemelerde önemli bir katkı maddesi haline getiriyor.
Sb2O3 (Antimon Oksit), bazı kimyasal ve polimerizasyon süreçlerinde katalizör ve katalizör bileşeni olarak da kullanılmaktadır.
Kontrollü sistemlerde belirli reaksiyon yollarını destekleyebilir ve reaksiyon verimliliğini artırabilir.
Bu uygulamalar genellikle özel amaçlıdır ve titizlikle düzenlenir.
Polimer işlemede, Sb2O3 (Antimon Oksit), tipik üretim sıcaklıklarında yüksek termal kararlılığı nedeniyle değerlidir.
Ekstrüzyon, kalıplama veya kalenderleme işlemleri sırasında kolayca ayrışmaz veya buharlaşmaz.
Bu, işlem ve son kullanım boyunca tutarlı performans sağlar.
Sb2O3 (Antimon Oksit), alev geciktirici malzemelerin uzun süreli dayanıklılığına ve yaşlanmaya karşı direncine katkıda bulunur.
Varlığı, uzun kullanım ömrü boyunca alev geciktirici performansının korunmasına yardımcı olur.
Bu, ısıya, mekanik gerilime veya çevresel faktörlere maruz kalan uygulamalar için önemlidir.
Bu bileşik, yasal yangın standartlarına ulaşmak için genellikle bromlu veya klorlu alev geciktiricilerle birlikte kullanılır.
Bu sinerjik etki, etkinliği korurken halojenli katkı maddelerinin daha düşük dozlarda kullanılmasına olanak tanır.
Sonuç olarak, malzeme özellikleri ve maliyet verimliliği optimize edilebilir.
Sb2O3 (Antimon Oksit), antimon içeriği nedeniyle düzenleyici denetime tabidir.
Mesleki maruz kalma sınırları ve kullanım yönergeleri birçok yargı bölgesinde tanımlanmıştır.
Üreticiler, antimon trioksit kullanırken sıkı güvenlik ve maruz kalma kontrol önlemlerine uymaktadır.
Erime noktası: 380 °C (ayrışır) (kaynak)
Yoğunluk: 25 °C'de 3,78 g/mL (literatürde belirtilmiştir)
Şekil: toz
Özgül ağırlık: 3,8
Renk: sarı
Suda çözünürlük: suda az çözünür; ılık HCl ve ılık KOH'da yavaşça çözünür; HNO₃'te çözünmez.
Merck: 14.698
Kristal sistemi: monoklinik
Uzay grubu: C2/c
Sb2O3 (Antimon Oksit) amfoterik bir oksittir.
Sulu sodyum hidroksit çözeltisinde çözünerek meta-antimonit NaSbO2'yi oluşturur ve bu da trihidrat olarak izole edilebilir.
Sb2O3 (Antimon Oksit) ayrıca konsantre mineral asitlerde çözünerek karşılık gelen tuzları verir ve bu tuzlar suyla seyreltildiğinde hidrolize olur.
Nitrik asit ile trioksit, antimon(V) okside oksitlenir.
Karbonla ısıtıldığında, oksit antimon metaline indirgenir.
Sodyum borohidrit veya lityum alüminyum hidrit gibi diğer indirgeyici maddelerle birlikte kullanıldığında, kararsız ve çok zehirli bir gaz olan stibin üretilir.
Potasyum bitartrat ile ısıtıldığında, kompleks bir tuz olan potasyum antimon tartrat, KSb(OH)2·C4H2O6 oluşur.
Sb2O3 (Antimon Oksit) yapısı, numunenin sıcaklığına bağlıdır. Dimerik Sb4O6, yüksek sıcaklıkta (1560 °C) oluşan gazdır.
Sb2O3 (Antimon Oksit) molekülleri, ilgili fosfor(III) oksidi olan fosfor trioksite benzer şekilde, bisiklik kafeslerdir.
Kübik biçimde kristalleşen katı bir maddede kafes yapısı korunur.
Sb–O mesafesi 197,7 pm ve O–Sb–O açısı 95,6°'dir.
Bu form doğada senarmontit minerali olarak bulunur.
606 °C'nin üzerinde, daha kararlı olan form ortorombiktir ve Sb merkezleri arasında oksit köprüleriyle birbirine bağlanan -Sb-O-Sb-O- zincir çiftlerinden oluşur.
Bu form doğada valentinit minerali olarak bulunur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), cam ve seramik endüstrilerinde pigment ve opaklaştırıcı madde olarak da kullanılmaktadır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), cam formülasyonlarının beyazlığını, opaklığını ve optik özelliklerini iyileştirmeye yardımcı olur.
Bazı sistemlerde kimyasal direncin artmasına da katkıda bulunur.
Kauçuk ve polimer işleme süreçlerinde, alev geciktirici gereksinimlerini karşılarken mekanik performansı korumak amacıyla Sb2O3 (Antimon Oksit) kullanılır.
Birçok polimer matrisiyle uyumludur ve malzemenin yapısını önemli ölçüde yumuşatmaz veya zayıflatmaz.
Bu sayede nihai ürünlerde mukavemet, esneklik ve dayanıklılık korunur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), alev geciktirici sistemlerde kullanıldığında termal kararlılık ve duman bastırmada önemli bir rol oynar.
Yanma sırasında ısı salınımını azaltmaya ve alevin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olur.
Bu durum, malzemelerin yangın güvenliği performansının iyileşmesine katkıda bulunur.
Bu bileşik, polimer ve kauçuk matrislerinde iyi dağılım sağlamak için genellikle ince toz halinde tedarik edilir.
Homojen dağılım, tutarlı alev geciktirici etkinliği ve malzeme performansı için kritik öneme sahiptir.
Parçacıkların kümelenmesini önlemek için işleme teknikleri sıklıkla optimize edilir.
Sb2O3 (Antimon Oksit), otomotiv, elektrik, inşaat ve tüketim malları uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tipik ürünler arasında kablolar, muhafazalar, döşeme malzemeleri, konveyör bantları ve kaplamalı kumaşlar yer almaktadır.
Uzun kullanım geçmişi ve kanıtlanmış etkinliği, onu birçok sektörde standart bir alev geciktirici sinerjist haline getirmiştir.
Sb2O3 (Antimon Oksit) Kullanım Alanları:
Akrilonitril-bütadien-stiren (ABS) polimeri, plastikler, kauçuklar, kağıt ve tekstil ürünlerinde alev geciktirici olarak kullanılır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), titanyum dioksit üretiminde topaklaştırıcı olarak kullanılır.
Sb2O3 (Antimon Oksit) ayrıca iyon değiştirme reçinelerinde de kullanılır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), bazı polimerizasyon ve oksidasyon reaksiyonlarında katalizör olarak da kullanılır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), tekstil malzemeleri için alev geciktirici olarak ve diğer antimon bileşiklerinin hazırlanmasında kaynak olarak kullanılır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yıllık Sb2O3 (antimon oksit) tüketimi sırasıyla yaklaşık 10.000 ve 25.000 tondur.
Başlıca kullanım alanı, halojenli malzemelerle birlikte alev geciktirici sinerjist olarak kullanılmasıdır.
Halojenürler ve antimonun birleşimi, polimerler için alev geciktirici etkinin anahtarıdır ve daha az yanıcı kömür kalıntılarının oluşmasına yardımcı olur.
Bu tür alev geciktiriciler elektrikli cihazlarda, tekstil ürünlerinde, deride ve kaplamalarda bulunur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), öncelikle polimerler ve kauçuk malzemeler için alev geciktirici sistemlerde sinerjist olarak kullanılır.
Halojenli alev geciktiricilerin etkinliğini, kömür oluşumunu teşvik ederek ve yanma reaksiyonlarını engelleyerek artırır.
Bu sayede malzemeler, daha düşük toplam katkı maddesi içeriğiyle yangın güvenliği standartlarını karşılayabiliyor.
Sb2O3 (Antimon Oksit), PVC, kauçuk bileşikleri, kablo izolasyonu, konveyör bantları ve kalıplanmış parçalar gibi plastik ve kauçuk uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Mekanik dayanıklılığı ve esnekliği korurken aynı zamanda alev geciktirici özellik de sağlar.
Bu özelliği sayesinde hem esnek hem de sert polimer sistemleri için uygundur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), yangına dayanıklılığın artırılması gereken kaplamalarda, yapıştırıcılarda, sızdırmazlık malzemelerinde ve tekstil ürünlerinde de kullanılır.
Bu, yanma sırasında alevin yayılmasını ve ısı salınımını azaltmaya katkıda bulunur.
Bu özellikler inşaat, otomotiv ve elektrik uygulamaları için önemlidir.
Ayrıca, Sb2O3 (Antimon Oksit) cam ve seramik endüstrisinde opaklaştırıcı ve arıtma maddesi olarak kullanılmaktadır.
Özel cam ürünlerinin beyazlığını, şeffaflığını ve optik özelliklerini iyileştirir.
Bu uygulama, kimyasal kararlılığı ve ince parçacık boyutu sayesinde avantaj sağlamaktadır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), yangın güvenliğinin kritik önem taşıdığı elektrik ve elektronik uygulamalarında da kullanılmaktadır.
Kablo ve tel izolasyonuna, konektörlere ve elektrik aksamlarına alev direncini artırmak için eklenir.
Bu, elektrik sistemlerinde yangın riskini azaltmaya yardımcı olur.
Bu bileşik, otomotiv bileşenlerinde, örneğin iç plastiklerde, motor kaputu altındaki parçalarda ve kauçuk contalarda kullanılır.
Alev geciktirici sinerjisi, katı otomotiv yangın standartlarına uyumu sağlar.
Aynı zamanda, bileşenlerin mekanik dayanıklılığının korunmasına da yardımcı olur.
Sb2O3 (Antimon Oksit), tutuşmaya ve alev yayılmasına karşı direnç gerektiren kaplamalı kumaşlarda ve esnek laminatlarda kullanılır.
Örnekler arasında konveyör bantları, koruyucu kaplamalar ve teknik tekstiller yer almaktadır.
Bu uygulamalar, polimer kaplamalarla uyumluluğundan faydalanmaktadır.
Polimer üretiminde, alev geciktirici formülasyonlarda maliyet ve performans dengesini optimize etmek için Sb2O3 (Antimon Oksit) kullanılır.
Halojenli alev geciktiricilerin verimliliğini artırarak, ihtiyaç duyulan toplam katkı maddesi miktarını azaltır.
Bu, gerekli güvenlik seviyelerini korurken ekonomik üretimi destekler.
Sb2O3'ün (Antimon Oksit) Güvenlik Profili:
Sb2O3 (Antimon Oksit)'in insanlar için kanserojen potansiyeli olduğundan şüphelenilmektedir.
TLV değeri, çoğu antimon bileşiğinde olduğu gibi 0,5 mg/m3'tür.
2021 yılından önce, antimon(III) oksit için başka hiçbir insan sağlığı tehlikesi tespit edilmemişti ve antimon trioksitin günlük yaşamda üretimi ve kullanımından kaynaklanan insan sağlığı ve çevre açısından herhangi bir risk belirlenmemişti.
Ancak, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2021'de yayınlanan Kanserojenler Hakkındaki 15. Rapor, antimon(III) oksidi kanserojen olarak sınıflandırmıştır.
Sb2O3 (Antimon Oksit), antimon içeriği nedeniyle tehlikeli madde olarak sınıflandırılır.
Uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma, özellikle iş ortamlarında sağlık riskleri oluşturabilir.
Kullanım ve elleçleme sırasında uygun risk yönetimi ve maruz kalma kontrol önlemleri gereklidir.
Sb2O3 (antimon oksit) tozunun solunması başlıca sağlık sorunudur.
Uzun süre toz solumak solunum yollarında ve akciğerlerde tahrişe neden olabilir.
Kronik solunum yoluyla maruz kalmanın akciğer üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı bilinmektedir.
Sb2O3 (Antimon Oksit) ile cilt teması, özellikle uzun süreli maruz kalma sonrasında hafif tahrişe neden olabilir.
Gözle toz teması kızarıklığa, rahatsızlığa ve mekanik tahrişe yol açabilir.
Koruyucu eldiven, güvenlik gözlüğü ve toz kontrol önlemlerinin kullanılması önerilir.
Sb2O3 (Antimon Oksit), bazı düzenleyici otoriteler tarafından solunum yoluyla maruz kalma nedeniyle kanserojen olduğundan şüphelenilen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırma esas olarak havada bulunan toza mesleki maruziyet için geçerlidir.
Riskleri en aza indirmek için uygun havalandırma ve toz kontrolü şarttır.
Sb2O3 (Antimon Oksit) yanıcı değildir, ancak kullanım sırasında tozu havaya karışabilir.
Çok yüksek sıcaklıklarda, ayrışma sonucu zehirli antimon içeren dumanlar açığa çıkabilir.