Det vigtigste forskel mellem rutil og anatase titandioxid er det rutil titandioxid har en dyb rød farveudseende, hvorimod udseendet af anatase titandioxid er farveløst eller hvidt.
Titandioxid eller TiO2 er et meget vigtigt mineral, der har mange gunstige egenskaber, såsom produktion af titanmetal, til opnåelse af TiO2-nanopartikler osv. De forskellige egenskaber ved de to hovedtyper af titandioxid, rutil og anatase) diskuteres nedenfor.
1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er Rutile Titanium Dioxide
3. Hvad er Anatase titandioxid
4. Sammenligning side ved side - Rutile vs Anatase titandioxid i tabelform
5. Resume
Rutil titandioxid eller almindeligt rutil er et mineral, der primært har TiO2 med et dybt rødt udseende. Det er den mest rigelige naturligt forekommende form af titandioxid på grund af dens høje stabilitet. Rutile har polymorfer såsom anatase, brookit osv. Rutile forekommer hovedsageligt i stødende klipper og metamorfe klipper, der er i høje temperaturer og under høje trykforhold.
Figur 01: Dyb rødfarvet rutil
Når man overvejer krystalstrukturen af rutil, har den en tetragonal enhedscelle bestående af titankationer og iltioner. Der er titankationerne (Ti+4) i disse celler har et koordinationsnummer på 6. Oxygenionen (O2-) har koordinationsnummeret. De vigtigste egenskaber ved rutil er som følger:
De tre vigtigste anvendelser af rutil er at fremstille ildfast keramik, at fremstille titandioxidpigmenter og til fremstilling af titanmetal. Derudover er fint pulveriseret rutil vigtig til fremstilling af maling, plast og papir. Det skyldes, at den fint pulveriserede rutil har en strålende hvid farve. Desuden nao-TiO2 partikler bruges i kosmetisk industri, fordi disse partikler er gennemsigtige for synligt lys og kan absorbere UV-lys på samme tid.
Anatase titandioxid er en form for TiO2 der har et udseende med gul til blå farve. Dette mineral forekommer som et sort fast stof i naturen. Denne mørke farve skyldes tilstedeværelsen af urenheder. Ellers er den farveløs eller hvid.
Figur 02: Anatase Mineral
Anatase forekommer med et tetragonalt krystalsystem, men det ligner ikke arrangementet af atomer af rutil (de har forskellige arrangementer). Anatase er optisk negativ (mens rutil er optisk positiv). Det har et metallisk udseende sammenlignet med rutilets udseende. Nogle gange producerer producenterne dette mineral som en syntetisk forbindelse, fordi det har mange anvendelsesmuligheder ved produktion af halvledere. Eks: sol-gel-metode involverer produktion af TiO af anatase-type2. Der hydrolyse af titantetrachlorid (TiCl4) involverer.
Rutile vs Anatase titandioxid | |
Rutil titandioxid eller almindeligt rutil er et mineral, der primært har TiO2 med et dybt rødt udseende. | Anatase titandioxid er en form for TiO2 der har et udseende med gul til blå farve. |
Farve | |
Det har en dyb rød farve og fint pulveriseret rutil har en strålende hvid farve. | Det har en mørk farve, når der er urenheder, men den rene form er farveløs eller hvid. |
Optisk aktivitet | |
Rutile er optisk positiv. | Anatase er optisk negativ. |
Hændelse | |
Rutile er den mest udbredte form af titandioxid i naturen. | Anatase er mindre rigelig i naturen sammenlignet med rutil. |
UV-absorption | |
UV-absorption med rutil er høj. | UV-absorptionen med anatase er lav. |
Hårdhed | |
Hårdheden af rutil er høj. | Anatase er mindre hård. |
Specifik tyngdekraft | |
Den særlige tyngde af rutil er høj. | Den specifikke tyngdekraft for anatase er lav. |
Rutil og anatase er to mineralogiske udtryk, der giver de to hovedformer af naturligt forekommende titandioxid. Forskellen mellem rutil og anatas titandioxid er, at rutil titandioxid har en dyb rød farveudseende, hvorimod udseendet af anatas titandioxid er farveløst eller hvidt.
1. "Rutile." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 7. maj 2018. Tilgængelig her
2. “Anatase.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 2. maj 2018. Tilgængelig her
3. Bruger, Super. “Titandioxidpulver (Rutile Grade) (TiO2).” Ceriumoxidpulver (CeO2). Tilgængelig her
1.'Rutile-tuc1055c'By Rob Lavinsky (C BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2.'Anatase-107152'By Christian Rewitzer, (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia