1-9 A-D E-G H-M N-P Q-S T-Z

SODIUM MOLYBDATE

Eşanlamlı: Molibdik asit sodyum tuzu dihidrat

CAS Numarası: 10102-40-6
Doğrusal Formül: Na2MoO4 · 2H2O
Moleküler Ağırlık: 241.95
EC Numarası: 231-551-7

Sodyum Molibden Oksit Dihidrat, Disodyum molibdat dihidrat, Molibdik asit sodyum tuzu dihidrat, Sodyum molibdat (VI) dihidrat, Sodyum dioksido (diokso) molibden hidrat (2: 1: 2)


Sodyum molibdat, Na2MoO4, molibden kaynağı olarak faydalıdır.
Genellikle dihidrat, Na2MoO4 · 2H2O olarak bulunur.

Molibdat (VI) anyonu tetrahedraldir. Her bir anyonla iki sodyum katyonu koordine olur.

Sodyum molibdat ilk olarak hidrasyon yöntemi ile sentezlendi.
MoO3'ün 50–70 ° C'de sodyum hidroksit içinde çözülmesi ve filtre edilen ürünün kristalize edilmesi ile daha uygun bir sentez yapılır.
Susuz tuz 100 ° C'ye ısıtılarak hazırlanır.

disodyum dioksido-dioksomolibden
disodyum molibdat
disodyum; dioksido (diokso) molibden
molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu
molibdik asit disodyum tuzu
molibdik asit, disodyum tuzu
sodyum molibdat (VII) dihidrat

Kullanımlar
Tarım sektörü gübre olarak yılda 1 milyon pound kullanıyor.
Özellikle molibden eksikliği olan topraklarda brokoli ve karnabaharda kamçı kuyruğunun tedavisi için kullanılması önerilmiştir.
Bununla birlikte, 0,3 ppm sodyum molibdat seviyesinde, hayvanlarda, özellikle sığırlarda bakır eksikliklerine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
Sodyum Molibdat, enzimler için bir kofaktör olarak bitki ve hayvanların metabolizması ve gelişimi için gerekli olan kristal bir tozdur. (NCI)

Oksitleyici olmayan anodik bir inhibitör olduğu için endüstride korozyon inhibisyonu için kullanılır.
Sodyum molibdat ilavesi, nitrit-amin ile inhibe edilen sıvıların nitrit gereksinimini önemli ölçüde azaltır ve karboksilat tuzlu sıvıların korozyon korumasını iyileştirir.

Galvanik korozyonun bimetalik yapı nedeniyle potansiyel olduğu endüstriyel su arıtma uygulamalarında sodyum nitrit yerine sodyum molibdat uygulaması tercih edilir.
Sodyum molibdat, düşük ppm molibdat dozajının dolaşımdaki suyun daha düşük iletkenliğine izin vermesi bakımından avantajlıdır.
50-100 ppm seviyelerindeki sodyum molibdat, 800+ ppm seviyelerinde sodyum nitrit ile aynı seviyelerde korozyon inhibisyonu sunar.
Daha düşük sodyum molibdat konsantrasyonları kullanılarak, iletkenlik minimumda tutulur ve böylece galvanik korozyon potansiyelleri azaltılır Molibden kimyasalları tarım, yağlayıcı, pigment ve boya ve su arıtma endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan özel bir hammaddedir.
Su arıtmada, sodyum molibdatın (Na2MoO4) açık devridaimli soğutma sistemlerinde ve kapalı devridaim soğutma sistemlerinde üstün bir korozyon önleyici olduğu kanıtlanmıştır.
Genellikle daha düşük seviyelerde ve inorganik ve organik fosfatlar gibi diğer inhibitörlerle kombinasyon halinde uygulanır.
Hem yumuşak hem de sert suda çok etkili bir inhibitör olmanın yanı sıra, molibdatlar termal olarak kararlıdır ve ayrıca oksijen varlığında mükemmel pasifatördür.
Ayrıca molibdat muameleleri çevre için daha güvenlidir ve fosfat ve / veya çinko deşarjının sınırlı olduğu yerlerde en uygun yöntem olabilir.

Endüstriyel su arıtma uygulamalarında, sodium molybdate, sodyum nitrite karşı bimetalik yapı sistemlerinde en iyi korozyon korumasını sunar.
Bu karışık metalurjili soğutma sistemlerinde, yüksek galvanik korozyon potansiyeli vardır.
Sodyum molibdat, daha düşük ppm (s) 'de dozlandığından sodyum nitrit kullanımına göre bir avantaj sağlar ve bu, dolaşımdaki suyun daha düşük iletkenliğine izin verir.
Soğutma suyundaki düşük iletkenlik seviyeleri nedeniyle, galvanik korozyon potansiyeli büyük ölçüde azalır.
(50-100 ppm seviyelerindeki Sodyum Molibdat, 800+ ppm seviyelerinde sodyum nitrit ile aynı seviyede korozyon inhibisyonu sunar.)

Emniyet
Sodyum molibdat, alkali metallerle, en yaygın metallerle ve oksitleyici maddelerle uyumsuzdur.
Erimiş magnezyum ile temas ettiğinde patlayacaktır. İnterhalojenlerle (örneğin, brom pentaflorür; klor triflorür) şiddetli bir şekilde reaksiyona girecektir.
Sıcak sodyum, potasyum veya lityum ile reaksiyonu akkor halindedir.


Sodyum Molibdat Dihidrat çoğu ciltte genellikle hemen bulunur.
Hidrat veya susuz formlar satın alınabilir. Yüksek saflık, mikron altı ve nano toz formları düşünülebilir.
ATAMAN, uygulanabilir olduğunda, Mil Spec (askeri sınıf) dahil olmak üzere birçok standart sınıfa satış yapar; ACS, Reaktif ve Teknik Sınıf; Gıda, Tarım ve İlaç Derecesi; Optik Sınıf, USP ve EP / BP (Avrupa Farmakopesi / İngiliz Farmakopesi) ve ilgili ASTM test standartlarını takip eder.
Tipik ve özel paketleme mevcuttur.
İlgili ölçüm birimlerini dönüştürmek için bir Referans Hesaplayıcı olduğu gibi ek teknik, araştırma ve güvenlik (MSDS) bilgileri mevcuttur.

Kazan besleme suyu sistemleri için sodyum molibdat korozyon önleyici:

Molibdat içeren korozyon önleyici motorlar, artan sayıda ticari uygulamada daha çekici hale gelmektedir.

Sodyum molibdat, çevreye zarar vermezken devridaim soğutma suyu sistemlerinde düşük karbonlu çelik, bakır ve pirincin korozyonunu engeller.
Bu bileşikler ayrıca etkili su arıtımı için gerekli konsantrasyonda ekonomiktir.
Molibden, birçok yaşam formu tarafından çeşitli konsantrasyonlarda tolere edilir.
Molibden bileşikleri, ABD Halk Sağlığı Bülteni 293'te, Federal Tehlikeli Maddeler Etiketleme Yasası ve Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası tarafından toksik olmayan olarak nitelendirilir.
Molibdat inhibisyonunun doğası tartışıldı. Molibdat adsorpsiyonla inhibe eder. Bu, tipik sularda çeliği korumak için damıtılmış suda koruma için gerekenden daha fazla molibdat kullanımını gerektirir.
Sodyum molibdat inhibisyonu, farklı bileşim ve pH değerlerine sahip sularda araştırılmıştır.
Sodyum molibdat içeren birkaç çok bileşenli inhibitör sistemi incelenmiştir.
Molibdatların genel demirli metaller korozyon önlemesinin ötesinde, önemli ticari çıkarımlara sahip olan çeşitli avantajları gösterilebilir.
Bunlar, çukur yayılmasının ve çatlak ve demir dışı metal korozyonunun inhibisyonlarını içerir.
Sodyum molibdatın bakırın korozyon inhibisyonu üzerindeki etkisi yumuşak suda incelenmiştir.
Havası alınmış yüksek klorür ve yüksek klorür + sodyum molibdat çözeltilerinde alüminyum ile potansiyodinamik polarizasyon deneyleri yapılmıştır.
Tek bir kimyasalın birden fazla metalin korozyonunu önleme kabiliyeti su arıtımında önemli avantajlara sahiptir.


Sodium Molybdate önemli bir molibden kaynağıdır ve çoğunlukla sodyum molibdat dehidrat olarak ortaya çıkar.
Kimyasal formülü Na2MoO4'tür. Molibdat anyonu tetrahedraldir ve her anyon için iki sodyum katyonu koordine edilir.

Sodyum Molybdate (Sodyum Molibdat Dihidrat), tarımsal gübreler, pigmentler, katalizörler, alev geciktiriciler, korozyon önleyiciler ve su arıtımı dahil olmak üzere imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Sodium Molybdate, tarımsal gübreler, pigmentler, katalizörler, alev geciktiriciler, korozyon önleyiciler ve su arıtımı dahil olmak üzere imalatta yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bitkiler ve hayvanlar için gerekli bir mikro besindir.
Bezelye, fasulye, mercimek, yonca ve yer fıstığı gibi hidroponik ve baklagil bitkilerinde yaygın olarak kullanılır.
Sodyum Molibdat, nitrojen alımını iyileştirir ve atmosferik nitrojenin bakteriler tarafından verimli bir şekilde sabitlenmesini destekler.

Sodyum Molibdat, düşük toksisitesinden dolayı endüstriyel su arıtımı dahil olmak üzere su arıtmada kullanılır.
Sodyum Molibdatın su arıtmadaki avantajı, düşük dozajlarda etkili olması, suyun düşük iletkenliğini muhafaza etmesi ve galvanik korozyon potansiyellerini azaltarak korozyonu önlemesidir.

Ayrıca galvanizleme ve cilalama dahil olmak üzere metal yüzey işlemi için kullanılır.
 
Disodyum molibdat olarak da bilinen Sodyum Molibdat dihidrat, Na2MoO4 kimyasal formülü ile kokusuz beyaz, kristal bir tozdur.
Saf molibden cevherinden üretilen bu ürün son derece yüksek bir kaliteye sahiptir.

Sodyum Molibdat, su arıtma endüstrisinde su arıtma ürünlerinde bir korozyon önleyici olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca tarımda bitkiler için bir mikro besin olarak kullanılır ve pigmentlerin, yağlayıcıların ve metal terbiye için bir katkı maddesinin imalat sürecinde kullanılır.

Korozyon önleyici olarak Sodyum Molibdat
Sodyum Molibdat, su ve soğutma sistemleri için çevreye duyarlı ideal bir korozyon inhibitörüdür.
Çeşitli sıcaklıklarda ve pH seviyelerinde çalışabilen sodyum molibdat, çeşitli sıcak veya soğuk ortamlarda kimyasal özelliklerde veya etkililikte hiçbir kayıp yaşamaz.
Kullanıldığında, hem açık hem de kapalı soğutma sistemlerinin soğutma suyunda bulunan demir, bakır ve alüminyum metallerin korozyonunu önleyebilir.

Tarımda Sodyum Molibdat
Sodyum molibdat, mükemmel bir toprak mikro besin maddesi olan ve sağlıklı bitki büyümesi için gerekli olan yararlı bir molibden kaynağı sunar ve onu tarım endüstrisinde popüler bir gübre seçeneği haline getirir.
Yaprak veya gübreleme uygulamaları için uygundur, mahsullere ve çiftlik hayvanlarına molibden sağlamak için küçük miktarlarda kullanılır.
Bakır eksikliklerini tedavi ederken sığır yemine sodyum molibdat da eklenir.



ÜRETİM
Sodyum molibdat ilk olarak hidrasyon işlemi ile üretildi.
Molibden trioksit 50-70 ° C sıcaklık aralığında sodyum hidroksit içinde çözülerek ve ardından filtrelenen ürünü kristalize ederek üretilebilir.
Nihai susuz ürün 100 ° C'ye ısıtılarak elde edilir.


MoO3 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4 · 2H2O


Yukarıdaki reaksiyon, molibden trioksitin su ile birlikte sodyum molibdat üretmek için sodyum hidroksit ile reaksiyona girdiği üretim reaksiyonunu gösterir.


KULLANIMI
SU ARITMA
Sodyum molibdat, bimetalik yapısı nedeniyle galvanik korozyon potansiyelinin olduğu endüstriyel su arıtma işleminde sodyum nitrite göre tercih edilir.



Sodyum molibdat, 50-100 ppm aralığında tüketim kısıtlaması sunabilir. Oysa sodyum nitratın aynı tüketim kısıtlamasını sunması için 800 ppm seviyelerinde olması gerekir.
Daha düşük sodyum molibdat konsantrasyonları, düşük iletkenliği koruyacaktır ve bu nedenle galvanik tüketimin potansiyelleri azalacaktır.

 

TARIM
Tarım endüstrisi gübre olarak yılda yaklaşık yarım milyon kilogram sodyum molibdat kullanmaktadır.
Yapraklarda bulunan nitratların proteinlere ve amino asitlere dönüşümü için önemlidir.
Molibden, baklagillerin optimum büyümesi için gereklidir.

 

Bu kimyasal, topraktaki molibden eksikliğinden kaynaklanan brokoli ve karnabahar gibi bitkilerdeki kamçı kuyruğu bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır.
Dozu sınırlar içinde olmalıdır, aksi takdirde hayvanlarda bakır eksikliğine yol açacaktır.

 

KİMYASAL TAKİP
Sodyum molibdat, tıbbi kimya ve biyokimyada uygulamalar bulur.
Maviye boyandığı renksiz post kromatografik analiz olan çok sayıda doğal organik kimyasalı izlemek için kullanılır.
Mavi renk molibden mavisi olarak bilinir.
 

KOROZYON ÖNLEME
Sodyum molibdat oksitleyici olmayan bir anodik inhibitördür ve bu nedenle korozyon inhibisyonunda kullanılır.
Bu kimyasal, nitrit amin ile inhibe edilen sıvılar tarafından nitrat ihtiyacını azaltır ve ardından karboksilat tuzlu sıvıların korozyon güvenliğini artırır.

 

ÖNLEMLER
Sodyum molibdat, oksitleyici maddeler, alkali metaller ve birçok normal metal ile uyumlu değildir.
Bu kimyasal sıvı magnezyum ile temas ettiğinde patlayabilir.
Brom pentaflorür ve klor triflorür gibi interhalojenlerle şiddetli reaksiyona girer.
Sodyum molibdat, sıcak lityum, sodyum veya potasyum ile işlendiğinde akkor reaksiyonlara neden olur.


Sodyum molibdat
Disodyum molibdat

CAS numarası
7631-95-0
10102-40-6 (dihidrat)


Kimyasal formül: Na2MoO4
Molar kütle: 205.92 g / mol (susuz)
241.95 g / mol (dihidrat)
Görünüm: Beyaz toz
Yoğunluk 3,78 g / cm3, katı
Erime noktası: 687 ° C (1,269 ° F; 960 K)
Suda çözünürlük: 84 g / 100 ml (100 ° C)
Kırılma indisi (nD): 1.714


Sodyum molibdat [Wiki]
12680-49-8 [RN]
231-551-7 [EINECS]
7631-95-0 [RN]
Dinatriumdioxido (dioxo) molibdaen [Almanca] [ACD / IUPAC Adı]
Dioxo (dioxydo) molibdène de disodium [Fransızca] [ACD / IUPAC Adı]
Disodyum dioksido (diokso) molibden [ACD / IUPAC Adı]
Molibden, diolatodiokso-, sodyum tuzu (1: 2) [ACD / Endeks Adı]
sodyum molibdat (susuz)
Sodyum Molibdat, susuz
[7631-95-0]
10102-40-6 [RN]
106463-33-6 [RN]
14666-91-2 [RN]
231-107-2 [EINECS]
disodyum diketo-dioksido-molibden
disodyum dioksido-dioksomolibden
disodyum dioksido-diokso-molibden
Disodyum molibdat
disodyum tetraoksomolibdat
disodyum; dioksido (diokso) molibden
EINECS 231-551-7
Molibdat (MoO42-), disodyum (T-4) -
Molibdat (MoO42-), disodyum, (β-4) -
Molibdat disodyum
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu (8CI)
MOLİBDİK ASİT DİSODYUM TUZU
Molibdik asit, disodyum tuzu
Na2MoO4
Natriummolybdat [Almanca]
Natriummolybdat
Natriummolybdat [Almanca]
sodyum dioksido (diokso) molibden
sodyum molibdat (anh.)
Sodyum molibdat (Na2MoO4)
Sodyum molibdat (VAN)
Sodyum Molibdat% 35 Çözelti
Sodyum Molibdat ACS
Sodyum Molibdat Susuz
Sodyum Molibdat Kristalleri, Teknik Sınıf
Sodyum molibdat dihidrat
Sodyum Molibdat Dihidrat (Teknik Sınıf)
Sodyum Molibdat Çözeltisi% 35
Sodyum molibdat (VI)
Sodyum Molibdat, ACS Sınıfı
sodyum ortomolibdat
sodyum molibdat




Sodyum molibdat
Disodyum molibdat
7631-95-0
Sodyum molibdat (VI)
Molibdat disodyum
Natriummolybdat
sodyum molibden oksit
Molibdik asit, disodyum tuzu
Natriummolybdat [Almanca]
Sodyum molibdat (VAN)
Sodyum molibdat (Na2MoO4)
UNII-948QAQ08I1
CCRIS 5442
EINECS 231-551-7
NSC 77389
sodyum molibdat (susuz)
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu
Molibdat (MoO42-), disodyum (T-4) -
disodyum; dioksido (diokso) molibden
948QAQ08I1
13466-16-5
Molibdat (MoO42-), disodyum (beta-4) -
Sodyum dimolibdat
Na2MoO4
Sodyum Molibdat Susuz
MoNa2O4
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu
Molibden (sodyum olarak)
Anhidrik sodyum molibdat
disodyum tetraoksomolibdat
sodyum molibdat (anh.)
Molibdik asit, sodyum tuzu
EC 231-551-7
Sodyum Molibdat, susuz
Sodyum molibdat,> =% 98
Ddisodyum Molibdat Dihidrat
Sodyum Molibdat, ACS Sınıfı
Molibdat (MoO42-), sodyum (1: 2), (T-4) -
sodyum dioksido (diokso) molibden
Sodyum Molibdat% 35 Çözelti
Sodyum Molibdat Çözeltisi% 35
Sodyum molibdat, LR,> =% 99,5
Sodyum Molibdat Kristalleri, Teknik Sınıf
Sodyum Molibdat Dihidrat (Teknik Sınıf)
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu (8CI)
Sodyum molibdat, susuz, toz, -100 gözenekli partikül boyutu,% 99.9 iz metaller esası

Diğer isimler
Molibdik asit (H2MoO4), disodyum tuzu, dihidrat
Molibdat (MoO42-), disodyum, dihidrat, (T-4) -
Sodyum Molibdat Susuz


Korozyon Önleyiciler hem açık hem de kapalı devridaimli soğutma suyu arıtma ürünlerinde kullanılır.
Benzotriazol (BZT) benzer, ancak daha az yaygın bir inhibitördür. Sodyum Molibdat ayrıca soğutma suyu arıtımında bir korozyon önleyici olarak kullanılır.
Molibden, sarı rengi nedeniyle dozaj ölçümlerini izlemek için hem inhibitör hem de eser kimyasal olarak kullanılır.

Sodyum Nitrit, demir ve çelik için bir başka yaygın metal korozyon inhibitörüdür ve tipik olarak, chiller sistemleri gibi kapalı devre soğutma suyu arıtma ürünlerinde kullanılır.
(Bu ürünlere eşlik eden diğer yardımcı ürünler, tampon / stabilizatör görevi gören ve aynı zamanda genel temizleme özelliklerine sahip olan boratlardır.)

Korozyon Engelleme:

KOROZYON ÖNLEME -
1939'da, iki patent ilk olarak, motorlu taşıt soğutucuları için korozyon inhibitörleri olarak kolayca çözünür sodyum, potasyum ve amonyum molibdatların kullanımını tanımladı.
Bu ve diğer inorganik molibdatlar, olumlu özellikleri ve davranışları nedeniyle şu anda en popüler korozyon önleyiciler arasındadır.
Molibdat bir anodik önleyicidir, yani metal korozyon hücresinin anot bileşeninin polarizasyonunu artırarak inhibe eder.
Temel olarak, Molibdat, demir, alüminyum ve bakırlı metallerin korozyonunu, kromat haricindeki diğer herhangi bir inhibitörden daha geniş bir pH aralığında inhibe eden şeffaf bir pasifleştirici film oluşturur.
Bunu, anodik siteleri bloke etmek ve gelişen metal oksit filmleri güçlendirmek için molibdat türleri olarak kaçan metal katyonları çökelterek yapar.
Ayrıca molibdat, "sıcak noktalar" veya artan sıcaklıklarla karşılaştığında kimyasal özelliklerini ve etkinliğini kaybetmez; klorlu sistemlerde veya klor, diğer inhibitörler gibi biyosit olarak kullanıldığında (örneğin Belcor 575) molibdat parçalanmaz.

Molibdatlar nadiren tek başına kullanılır, çünkü etkili korozyon geciktirme için gereken konsantrasyon seviyesi onu ticari olarak çekici kılar (örneğin 250 mg / L) - diğer anodik olarak aktif inhibitörlerde olduğu gibi, molibdat etkinliği artar ve diğer sinerjiklerle birleştirildiğinde konsantrasyon gereksinimi önemli ölçüde azalır. kimyasallar.
Bu sinerjistlerin en iyi bilinenleri arasında aminler (ör. Sikloheksilamin, DEAE), fosfonatlar (ör. HEDP, PBTC), azoller (ör. Toliltriazol, benzotriazol) ve çözünür çinko tuzları (ör. Çinko sülfat) bulunur.

Korozyonun engellenmesi için en büyük molibdat tüketimi, açık ve kapalı soğutma sistemlerinde soğutma suyunun arıtılmasıdır.

Ticari su arıtma programları, korozyonu, alg ve mikroorganizma büyümesini, pH düzenlemesini ve ölçek veya katı dispersiyonunu önlemek ve / veya kontrol etmek için genellikle dört veya beş başka bileşenle molibdat kullanır.
Bir bakır korozyon önleme işleminin tipik bir formülasyonu, korozyonu 0,021 mil / yıl oranına kadar geciktirmiştir. aşağıdaki gibidir:

Sodyum tolitriazol% 50 çözelti 1 mg / L
Sodyum molibdat dihidrat 5 mg / L
HEDP 3 mg / L
Çinko sülfat 2 mg / L

Molibdatlardan yararlanan diğer ürünler ve işlemler arasında hidrolik ve metal işleme sıvıları, geçici pas önleyici kaplamalar, mineral asitlerdeki paslanmaz çelikler için çukurlaşma önleyici, galvanizli çinko ve kalay levha için pasivasyon işlemleri, fosfat dönüştürme kaplaması için durulama, alüminyum anotlama işlemleri, sıcak dövme yağlayıcıları bulunur. , kazan suları, motor soğutucuları ve diğerleri


Çeliğe oldukça benzeyen parlak gri metal molibden, çok eski zamanlardan beri doğada bulunmakta, ancak sınırlı oluşundan dolayı her zaman son derece değerli görülmüştür.
Molibden, bir alaşım elementi ve metalik bir kaplama olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Moly oksitleri, petrokimya, su ve kimyasal arıtma dahil olmak üzere birçok endüstride kullanım alanı bulmaktadır.

Moly bileşikleri ve kullanımları:

Molibden disülfür veya Molibdenit, doğal olarak oluşan bir cevherdir ve molibdatlar bu cevherden yapılan kimyasal ürünlerdir.
Formülasyon, kükürt atomlarının oksijen atomları ile değiştirilmesiyle yapılır ve bu, molibdik asit veya saf molibdik oksit oluşumuna yol açar.
Hangi bazın kullanıldığına ve hangi koşullar altında bazlaştırmanın yapıldığına bağlı olarak, birden fazla molibdat üretilebilir ve en yaygın olanlar arasında saf molibdat dihidrat ve amonyum dimolibdat bulunur.

Molibdik oksit birkaç kullanım alanı bulur - belirli çelik türlerinde bir bileşen olarak, diğer molli bileşiklerin üretimi için ve en önemlisi, korozyon önleyici formülasyonlar şeklinde su arıtma tesislerinde bir kimyasal olarak.
Çelik ve alüminyumda korozyonun önlenmesine yardımcı olabilir ve kazanlar ve su ısıtma sistemleri gibi suyun ısıtılması gereken yerlerde en yaygın olarak sodyum molibdat kullanılır.


Molibdatların korozyon inhibitörü olarak kullanımı:

Molibdatların korozyon önleyiciler olarak kullanımıyla ilgili en eski patentler, motorlu motorlu taşıtlar için soğutma sıvıları için uygun oldukları düşünülen 1939 yılına kadar uzanmaktadır. Son çalışmalar molibdatın anodik bir inhibitör olduğunu kanıtlamıştır - bu, polarizasyonu artırarak hücrelerde korozyona neden olan anot bileşenini inhibe ettiği anlamına gelir.
Basit bir ifadeyle, molibdat doğru koşullar altında kullanıldığında alüminyum, demir ve bakır metallerin neden olduğu korozyonu önleyen koruyucu bir tabaka oluşturur.
Daha da önemlisi, molibdatlar, klor içeren sistemlerde yüksek sıcaklıklarla veya bozulmalarla karşılaştıklarında kimyasal özelliklerini veya etkinliklerini kaybetmezler.

Molibdat kullanmanın belki de en büyük avantajı, etkili korozyon inhibitörleri olarak kabul edilmek için çok düşük konsantrasyon seviyelerinin gerekmesidir.
Molibdatların korozyon inhibisyonu için en yaygın kullanımı açık ve kapalı su soğutma sistemleridir.
Tipik bir ticari arıtma programında, korozyonu önleyecek, pH seviyelerini düzenleyecek, yosun veya diğer mikroorganizmaların büyümesini kontrol edecek kombinasyon olacağından molibdatla birlikte dört ila beş başka bileşik kullanılabilir.

Su arıtma kimyasallarında neden molibden bileşiklerinin kullanıldığına geçelim:

Ofis binaları, hastaneler ve diğer bu tür ticari kurumlar gibi çoğu büyük ölçekli ticari kompleks, bir soğutma kulesinin bazı versiyonlarını kullanacaktır.
Binadaki HVAC sistemleri aracılığıyla üretilen ısının atılması gerekir ve bu, soğutma kuleleri ve buharlaşma süreci aracılığıyla gerçekleşir.
Buharlaşma gerçekleştiğinde, mineral tuzlarının bir konsantrasyonu vardır ve daha sonra bu tuzların çözünürlük seviyeleri doyma noktasına ulaşır, pullar oluşturmaya başlarlar.
Soğutma kulelerindeki su birkaç kez geri dönüştürülebilir, ancak her zaman belirli kimyasallara ihtiyaç vardır, çünkü su ile her zaman korozyon ve mantar veya mikrobiyal birikme olasılığı vardır.
Korozyon önleme için en yaygın olarak kullanılan kimyasal ürünlerden bazıları, kireç önleme için nitrit, borat ve silikat ve fosforik asidi içerir.

Kapalı su sistemleri için sodyum molibdat kullanımı uzun süredir kabul gören bir uygulamadır ve yalnızca korozyonu önlemekle kalmaz, aynı zamanda soğutma kulesi yaşam döngülerinin uzamasına da yardımcı olur.
Sodyum molibdat, düşük karbonlu çelik, bakır ve pirincin yanı sıra devridaim temelinde çalışan ve çevre açısından güvenli olan soğutma suyu sistemlerinde korozyonu engeller.
Önceden, kullanılan kromattı, ancak kromatın toksik olduğu tespit edildiğinde yasaklandı ve molibden kullanımının artmasına neden oldu.

Bu molibdat bileşikleri yalnızca birkaç ticari uygulamaya sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda su arıtması söz konusu olduğunda en ekonomik oldukları kabul edilir; Onu en uygun seçenek yapan şey molibdenin çoğu formda insanlar için güvenli ve toksik olmamasıdır.
Çalışmalar ve denemeler, sodyum molibdatın etkinliğinin, kullanılan su bileşimine ve diğer su arıtma kimyasallarına bağlı olarak değişebileceğini göstermiştir.


MOLİBDİK OKSİT VE MOLİBDATLARIN KULLANIMLARI NELERDİR?

Molibdik oksit, bazı çelik türlerinin bir bileşeni olarak, bir su arıtma kimyasalı olarak ve ayrıca diğer molibden bileşiklerinin üretimi için bir reaktif olarak kullanılır.
Molibdik oksidin çelikte bir bileşen ve su arıtma kimyasalları olarak birincil işlevi korozyonun önlenmesidir.


Molibdatlar ayrıca çelik ve alüminyum için çok iyi korozyon inhibitörleridir ve bu ürünler aynı zamanda su arıtma uygulamalarında da kullanılmaktadır.
Özellikle, sodyum molibdat genellikle kazan ve ısıtma sistemi su arıtma kimyasal formülasyonlarında kullanılır.
Sodyum molibdatların başka bir kullanımı, özellikle baklagiller için gübre formülasyonunda biyolojik olarak kullanılabilir bir molibden kaynağıdır.


Amonyum molibdatlar da bazen korozyon inhibitörleri olarak kullanılır ve bazen biyolojik olarak kullanılabilir bir molibden kaynağı olarak kullanılır.
Bu malzemeler ayrıca endüstriyel kimyasal imalatta katalizde kullanılır.


Tescilli Molibdat Bazlı Korozyon Önleyiciler
Tescilli molibdat bazlı korozyon inhibitörleri genellikle sulu bir sodyum molibdat çözeltisi, bir pH tamponu, muhtemelen bir dispersiyon ajanı ve bir azolden oluşur.
Bu inhibitörler, içme suyu sisteminin doğrudan / dolaylı olarak ısıtılması / soğutulması için kullanılan bir sisteme eklenmemelidir.
Korozyon koruması, molibdat ve demir arasındaki kimyasal reaksiyonla oluşan koruyucu bir "bariyer" film ile sağlanır.
Bu nedenle, başlangıçta demir yüzeyinin makul ölçüde temiz ve korozyon ürünlerinden arındırılmış olması gerekir.


Bununla birlikte, telafi aşırı veya sürekli ise, sisteme uygulanan sertlik molibdatı çökeltecek ve böylece sistemdeki demir materyalinin artmış inhibitör talebi ve korozyona neden olacaktır.
Ayrıca, kanalizasyon sistemine deşarj edilen toplam atık sudaki molibden konsantrasyonu, aşağıda belirtilen maksimum 5 mg / l Mo limitinden az olması gerektiğinden

Su Arıtma Programı Çevre Rehberi, molibdat bazlı korozyon inhibitörleri yüksek çevresel etkiye sahiptir.
Tipik olarak, sistemde 50-150 ppm Mo'luk bir molibden konsantrasyonu muhafaza edilir ve pH ve TDS seviyeleri, maksimum 9.0-10.5 ve 2500 mikromhos / cm'lik ilgili aralıklarda tutulur.








Synonym: Molybdic acid sodium salt dihydrate

CAS Number: 10102-40-6 
Linear Formula: Na2MoO4 · 2H2O 
Molecular Weight: 241.95  
EC Number: 231-551-7  

Sodium Molybdenum Oxide Dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Sodium molybdate(VI) dihydrate, Sodium dioxido(dioxo)molybdenum hydrate (2:1:2)


Sodium molybdate, Na2MoO4, is useful as a source of molybdenum.
It is often found as the dihydrate, Na2MoO4·2H2O.

The molybdate(VI) anion is tetrahedral. Two sodium cations coordinate with every one anion.

Sodium molybdate was first synthesized by the method of hydration.
A more convenient synthesis is done by dissolving MoO3 in sodium hydroxide at 50–70 °C and crystallizing the filtered product.
The anhydrous salt is prepared by heating to 100 °C.

disodium dioxido-dioxomolybdenum
disodium molybdate
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
molybdic acid (H2MoO4) , disodium salt
molybdic acid disodium salt
molybdic acid, disodium salt
sodium molybdate(VII) dihydrate

Uses
The agriculture industry uses 1 million pounds per year as a fertilizer. 
In particular, its use has been suggested for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower in molybdenum-deficient soils.
However, care must be taken because at a level of 0.3 ppm sodium molybdate can cause copper deficiencies in animals, particularly cattle.
Sodium Molybdate is a crystalline powder essential for the metabolism and development of plants and animals as a cofactor for enzymes. (NCI)

It is used in industry for corrosion inhibition, as it is a non-oxidizing anodic inhibitor.
The addition of sodium molybdate significantly reduces the nitrite requirement of fluids inhibited with nitrite-amine, and improves the corrosion protection of carboxylate salt fluids.

In industrial water treatment applications where galvanic corrosion is a potential due to bimetallic construction, the application of sodium molybdate is preferred over sodium nitrite. 
Sodium molybdate has the advantage in that the dosing of lower ppm's of molybdate allow for lower conductivity of the circulating water. 
Sodium molybdate at levels of 50-100 ppm offer the same levels of corrosion inhibition that sodium nitrite at levels of 800+ ppm. 
By utilizing lower concentrations of sodium molybdate, conductivity is kept at a minimum and thus galvanic corrosion potentials are decreased Molybdenum chemicals are a specialty raw material that is widely used in the agricultural, lubricant, pigment & dye, and water treatment industries. 
In water treatment, sodium molybdate (Na2MoO4) has proven to be a superior corrosion inhibitor in open recirculating cooling systems and closed recirculating cooling systems. 
It is often applied at lower levels and in combination with other inhibitors, such as inorganic and organic phosphates. 
In addition to being a very effective inhibitor in both soft and hard water, molybdates are thermally stable and are also excellent passivators in the presence of oxygen. 
Furthermore, molybdate treatments are safer for the environment, and may be most appropriate where phosphate and/or zinc discharge is limited.

In industrial water treatment applications, sodium molybdate offers the best corrosion protection in systems of bimetallic construction versus sodium nitrite. 
In these mixed-metallurgy cooling systems, there is a high potential for galvanic corrosion. 
Sodium molybdate provides an advantage over using sodium nitrite because it is dosed at lower ppm(s), and this allows for lower conductivity of the circulating water. 
Because of the lower conductivity levels in the cooling water, the potential for galvanic corrosion is greatly decreased. 
(Sodium Molybdate at levels of 50 – 100 ppm offers the same level of corrosion inhibition that sodium nitrite does at levels of 800+ ppm.)

Safety
Sodium molybdate is incompatible with alkali metals, most common metals and oxidizing agents. 
It will explode on contact with molten magnesium. It will violently react with interhalogens (e.g., bromine pentafluoride; chlorine trifluoride). 
Its reaction with hot sodium, potassium or lithium is incandescent


Sodium Molybdate Dihydrate is generally immediately available in most volumes. 
Hydrate or anhydrous forms may be purchased. High purity, submicron and nanopowder forms may be considered. 
ATAMAN sells to many standard grades when applicable, including Mil Spec (military grade); ACS, Reagent and Technical Grade; Food, Agricultural and Pharmaceutical Grade; Optical Grade, USP and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia) and follows applicable ASTM testing standards. 
Typical and custom packaging is available. 
Additional technical, research and safety (MSDS) information is available as is a Reference Calculator for converting relevant units of measurement.

Sodium molybdate corrosion inhibitor for boiler feedwater systems:

Molybdate-containing corrosion inhibotors are becoming more attractive in an increasing number of commercial applications. 
Sodium molybdate inhibits corrosion of low carbon steel, copper and brass in recirculating cooling water systems while being environmentally safe. 
These compounds are also economical at the concentration required for effective water treatment. 
Molybdenum is tolerated in various concentrations by many life forms. 
Molybdenum compounds are characterized as nontoxic in US Public Health Bulletin 293, by the Federal Hazardous Substances Labeling Act, and by the Occupational Safety and Health Act. 
The nature of molybdate inhibition was discussed. Molybdate inhibits by adsorption. This necessitates the use of more molybdate to protect steel in typical waters than is required for protection in distilled water. 
Sodium molybdate inhibition has been investigated in waters of varying composition and pH. 
Several multi-component inhibitor systems which contained sodium molybdate were studied. 
Several advantages of molybdates beyond general ferrous metals corrosion inhibition can be shown which have important commercial implications. 
These include inhibitions of pit propagation, and of crevice and nonferrous metals corrosion. 
The effect of sodium molybdate on the corrosion inhibition of copper was studied in soft water. 
Potentiodynamic polarization experiments were performed with aluminum in deaerated high chloride and high chloride + sodium molybdate solutions. 
The ability of a single chemical to inhibit the corrosion of more than one metal has important advantages in water treatment.


Sodium molybdate is an important source of molybdenum and mostly occurs as sodium molybdate dehydrate. 
Its chemical formula is Na2MoO4. The molybdate anion is tetrahedral.Two sodium cations coordinate for each anion.

Sodium Molybdate (Sodium Molybdate Dihydrate) is widely used in manufacturing, including agricultural fertilizers, pigments, catalysts, fire retardants, corrosion inhibitors, as well as water treatment.

Sodium Molybdate is widely used in manufacturing, including agricultural fertilizers, pigments, catalysts, fire retardants, corrosion inhibitors, as well as water treatment.

It is an essential micronutrient for plants and animals. 
It is commonly used for hydroponics and leguminous plants, such as peas, beans, lentils, alfalfa, and peanuts. 
Sodium Molybdate improves the uptake of nitrogen and promotes efficient fixing of atmospheric nitrogen by bacteria. 

Sodium Molybdate is used in water treatment, including industrial water treatment due to its low toxicity. 
The advantage of Sodium Molybdate in water treatment is that it is effective in low dosages, which maintains low conductivity of water and prevents corrosion by reducing galvanic corrosion potentials.

It is also used for metal surface treatment, including galvanizing and polishing.
 
Sodium Molybdate dihydrate, also known as disodium molybdate is an odourless white, crystalline powder with the chemical formula Na2MoO4. 
Manufactured from pure molybdenum ore this product is of an extremely high quality. 

Sodium Molybdate  is widely used in the water treatment industry as a corrosion inhibitor in water treatment products. 
It is also used in agriculture as a micronutrient for plants and used in the manufacturing process of pigments, lubricants and an additive for metal finishing.

Sodium Molybdate as a corrosion inhibitor
Sodium Molybdate is an ideal environmentally responsible corrosion inhibitor for water and cooling systems. 
Capable of working across a variety of temperatures and pH levels, sodium molybdate experiences no loss of chemical properties or effectiveness in a variety of hot or cold environments. 
When used, it is capable of inhibiting the corrosion of ferrous, copper and aluminium metals in the cooling water of both open and closed cooling systems. 

Sodium Molybdate in Agriculture 
Sodium molybdate offers a useful source of molybdenum which is an excellent soil micronutrient and essential for healthy plant growth making it a popular choice of fertiliser within the agricultural industry. 
Suitable for foliar or fertigation applications, it is used in small amounts to supply molybdenum to crops and livestock. 
Sodium molybdate is also added to cattle feed when treating copper deficiencies.



PRODUCTION
Sodium molybdate was first produced by hydration process. 
It can be produced by dissolving molybdenum trioxide in sodium hydroxide within a temperature range of 50-70°C and then crystallizing the filtered product. 
The final anhydrous product is obtained by heating it to 100°C.


MoO3 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4·2H2O


The above reaction illustrates the production reaction, where molybdenum trioxide reacts with sodium hydroxide to produce sodium molybdate along with water.


USES
WATER TREATMENT
Sodium molybdate is preferred over sodium nitrite in the industrial water treatment process, where there is a potential of galvanic corrosion owing to its bimetallic construction. 
It facilitates lower conductivity in the coursing water when the dosage is in lower ppm's of molybdate.

Sodium molybdate can offer consumption restraint, within the range of 50-100 ppm. Whereas, sodium nitrate would have to be at levels of 800 ppm to offer the same consumption restraint. 
The lower concentrations of sodium molybdate would maintain low conductivity and therefore the potentials of galvanic consumption are diminished.

 

AGRICULTURE
The agriculture industry uses nearly half a million kilograms of sodium molybdate as fertilizer annually. 
It is important for the conversion of nitrates present in leaves to proteins and amino acids. 
Molybdenum is essential for the optimum growth of leguminous plants.

 

This chemical is used to treat whiptail disorder in plants such as broccoli and cauliflower, which occurs due to the deficiency of molybdenum in the soil. 
Its dosage must be within limits, which otherwise would lead to copper deficiencies in animals.

 

CHEMICALS TRACER
Sodium molybdate finds applications in medicinal chemistry and biochemistry. 
It is used to track numerous natural organic chemicals, which are colorless post chromatographical analysis, where it stains blue. 
The blue color is known as molybdenum blue.
 

CORROSION INHIBITION
Sodium molybdate is a non-oxidizing anodic inhibitor and therefore used in corrosion inhibition. 
This chemical reduces the requirement of nitrate by fluids inhibited with nitrite amine and subsequently enhances the corrosion security of carboxylate salt fluids.

 

PRECAUTIONS 
Sodium molybdate is not compatible with oxidizing agents, alkali metals and many normal metals. 
This chemical could blast, when coming in contact with liquid magnesium. 
It violently reacts with interhalogens such as bromine pentafluoride and chlorine trifluoride. 
Sodium molybdate results in incandescent reactions when treated with hot lithium, sodium or potassium.


Sodium molybdate
Disodium molybdate

CAS Number
7631-95-0 
10102-40-6 (dihydrate)


Chemical formula: Na2MoO4
Molar mass: 205.92 g/mol (anhydrous)
241.95 g/mol (dihydrate)
Appearance: White powder
Density 3.78 g/cm3, solid
Melting point: 687 °C (1,269 °F; 960 K)
Solubility in water: 84 g/100 ml (100 °C)
Refractive index (nD): 1.714


Sodium molybdate [Wiki]
12680-49-8 [RN]
231-551-7 [EINECS]
7631-95-0 [RN]
Dinatriumdioxido(dioxo)molybdaen [German] [ACD/IUPAC Name]
Dioxo(dioxydo)molybdène de disodium [French] [ACD/IUPAC Name]
Disodium dioxido(dioxo)molybdenum [ACD/IUPAC Name]
Molybdenum, diolatodioxo-, sodium salt (1:2) [ACD/Index Name]
sodium molybdate (anhydrous)
Sodium Molybdate, anhydrous
[7631-95-0]
10102-40-6 [RN]
106463-33-6 [RN]
14666-91-2 [RN]
231-107-2 [EINECS]
disodium diketo-dioxido-molybdenum
disodium dioxido-dioxomolybdenum
disodium dioxido-dioxo-molybdenum
Disodium molybdate
disodium tetraoxomolybdate
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
EINECS 231-551-7
Molybdate (MoO42-), disodium, (T-4)-
Molybdate (MoO42-), disodium, (β-4)-
Molybdate disodium
Molybdic acid (H2MoO4) , disodium salt
Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt (8CI)
MOLYBDIC ACID DISODIUM SALT
Molybdic acid, disodium salt
Na2MoO4
Natriummolybdat [German]
Natriummolybdat
Natriummolybdat [German]
sodium dioxido(dioxo)molybdenum
sodium molybdate (anh.)
Sodium molybdate (Na2MoO4)
Sodium molybdate (VAN)
Sodium Molybdate 35% Solution
Sodium Molybdate ACS
Sodium Molybdate Anhydrous
Sodium Molybdate Crystals, Technical Grade
Sodium molybdate dihydrate
Sodium Molybdate Dihydrate (Technical Grade)
Sodium Molybdate Solution 35%
Sodium molybdate(VI)
Sodium Molybdate, ACS Grade
sodium orthomolybdate
sodiummolybdate




Sodium molybdate
Disodium molybdate
7631-95-0
Sodium molybdate(VI)
Molybdate disodium
Natriummolybdat
sodium molybdenum oxide
Molybdic acid, disodium salt
Natriummolybdat [German]
Sodium molybdate (VAN)
Sodium molybdate (Na2MoO4)
UNII-948QAQ08I1
CCRIS 5442
EINECS 231-551-7
NSC 77389
sodium molybdate (anhydrous)
Molybdic acid (H2MoO4) , disodium salt
Molybdate (MoO42-), disodium, (T-4)-
disodium;dioxido(dioxo)molybdenum
948QAQ08I1
13466-16-5
Molybdate (MoO42-), disodium, (beta-4)-
Sodium dimolybdate
Na2MoO4
Sodium Molybdate Anhydrous
MoNa2O4
Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt
Molybdenum (as sodium)
Anhydric sodium molybdate
disodium tetraoxomolybdate
sodium molybdate (anh.)
Molybdic acid, sodium salt
EC 231-551-7
Sodium Molybdate, anhydrous
Sodium molybdate, >=98%
Ddisodium Molybdate Dihydrate
Sodium Molybdate, ACS Grade
Molybdate (MoO42-), sodium (1:2), (T-4)-
sodium dioxido(dioxo)molybdenum
Sodium Molybdate 35% Solution
Sodium Molybdate Solution 35%
Sodium molybdate, LR, >=99.5%
Sodium Molybdate Crystals, Technical Grade
Sodium Molybdate Dihydrate (Technical Grade)
Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt (8CI)
Sodium molybdate, anhydrous, powder, -100 mesh particle size, 99.9% trace metals basis

Other Names
Molybdic acid (H2MoO4), disodium salt, dihydrate
Molybdate (MoO42-), disodium, dihydrate, (T-4)-
Sodium Molybdate Anhydrous




Customers For Sodium Molybdate Dihydrate Have Also Viewed
Sodium Ammonium Trimolybdate Nanowires
Sodium Phosphomolybdate Hydrate
Sodium Molybdate, Anhydrous
Sodium Molybdate
Ammonium Molybdate Solution
Barium Europium Calcium Molybdate
Copper Molybdate Sputtering Target
Ammonium Heptamolybdate
Ammonium Octamolybdate

Corrosion Inhibitors are used in both open & closed recirculating cooling water treatment products. 
Benzotriazole (BZT) is a similar, but less common inhibitor. Sodium Molybdate is also used in cooling water treatment as a corrosion inhibitor. 
Molybdenum is used both as an inhibitor and as a trace chemical to monitor dosage measurements due to its yellow color.

Sodium Nitrite is another common metal corrosion inhibitor for iron & steel and is typically used in closed-loop cooling water treatment products, such as chiller systems. 
(Other allied products which accompany these products are borates which act as buffers/stabilizers and have general cleaning attributes as well.)

Corrosion Inhibition:

CORROSION INHIBITION - 
In 1939, two patents first described the use of readily soluble sodium, potassium, and ammonium molybdates as corrosion inhibitors for motor vehicle engine coolants. 
These and other inorganic molybdates are now among the most popular corrosion inhibitors because of their favorable properties and behavior. 
Molybdate is an anodicinhibitor, i.e. it inhibits by increasing the polarization of the anode component of the metal corrosion cell. 
Basically, Molybdate forms a transparent passivating film that inhibits the corrosion of ferrous, aluminum, and cupreous metals over a wider pH range than any other inhibitor apart from chromate. 
It does this by precipitating escaping metal cations as molybdate species to block anodic sites and strengthen developing metal oxide films.
Furthermore, molybdate does not lose it’s chemical properties and effectiveness when it encounters ‘hot spots’ or increased temperatures; nor does molybdate breakdown in chlorinated systems or when chlorine is used as a biocide like other inhibitors (e.g. Belcor 575).

Molybdates are seldom used alone because the concentration level required for effective corrosion retardation make it commercially unattractive (e.g. 250 mg/L) – as with other anodically active inhibitors, molybdate efficacy is improved and its concentration requirement significantly reduced when it is combined with other synergistic chemicals. 
Among the best known of these synergists are amines (e.g. Cyclohexylamine, DEAE), phosphonates (e.g. HEDP, PBTC), azoles (e.g. tolyltriazole, benzotriazole), and soluble zinc salts (e.g. zinc sulfate).

The largest consumption of molybdates for corrosion inhibition is in the treatment of cooling water in open and closed cooling systems

Commercial water treatment programs commonly employ molybdate with as many as four or five other components to inhibit and/or control corrosion, algae & microorganism growth, pH regulation, and scale or solids dispersion. 
A typical formulation of a copper corrosion inhibition treatment that has retarded corrosion to a rate of 0.021 mils/yr. follows:

Sodium tolyltriazole 50% solution 1 mg/L
Sodium molybdate dihydrate 5 mg/L
HEDP 3 mg/L
Zinc sulfate 2 mg/L

Other products and processes which utilize molybdates include hydraulic & metalworking fluids, temporary rust-preventive coatings, pitting inhibitor for stainless steels in mineral acids, passivation treatments for galvanized zinc and tin plate, rinses for phosphate conversion coating, aluminum anodizing processes, hot forging lubricants, boiler waters, engine coolants, as well as many others


A shiny grey metal, which looks quite a lot like steel, molybdenum has been around in nature since time immemorial, however because of its limited occurrence, it has always been considered extremely valuable. 
Molybdenum has been used widely as an alloying element as well as a metallic coating. 
The oxides of moly find usage in several industries, including petrochemical, water and chemical treatment.

Moly compounds and their usages:

Molybdenum disulphide, or Molybdenite, is a naturally occurring ore and molybdates are chemical products that are made from this ore. 
The formulation is done by swapping out the sulphur atoms with oxygen ones and this leads to the formation of molybdic acid or pure molybdic oxide. 
Depending on what base is being used and under what conditions the basification is being done, multiple molybdates can be produced and the most common ones include pure molybdic oxide, sodium molybdate dihydrate and ammonium dimolybdate. 

Molybdic oxide finds several uses – as a component in certain types of steel, for the manufacture of other moly compounds and most importantly, as a chemical in water treatment facilities in the form of corrosion inhibitor formulations. 
It can help prevent corrosion on steel and aluminium and in places where the water needs to be heated, such as in boilers and water heating systems, sodium molybdate is most commonly used. Other uses include temporary coatings against rusting, pitting inhibitors for stainless steels, hydraulic and metalwork fluids, in rinses for phosphate conversion coating and aluminium anodizing processes.

Usage of molybdates as corrosion inhibitors:

The earliest patents related to the usage of molybdates as corrosion inhibitors, date all the way back to 1939, wherein they were considered as appropriate for coolants for motor engine vehicles. Recent studies have proven that molybdate is an anodic inhibitor – this means that it inhibits the anode component in the cells that causes corrosion, by increasing the polarization. 
In simple terms, the molybdate when used under the correct circumstances forms a protective layer, which inhibits the corrosion caused due to aluminium, ferrous and cuprous metals. 
More importantly, molybdates do not lose any of their chemical properties or efficacy, when they encounter elevated temperatures or breakdown in systems that have chlorine in them.

Perhaps the biggest advantage of using molybdates is that very low concentration levels are required to be considered effective corrosion inhibitors. 
The most common usage of molybdates for corrosion inhibition is in open and closed water cooling systems. 
In a typical commercial treatment program, there could be four to five other compounds being used with the molybdate, as it will be the combination that will ward off corrosion, regulate pH levels, control the growth of algae or other microorganisms.

Moving onto why molybdenum compounds are used in water treatment chemicals:

Most large scale commercial complexes, such as office buildings, hospitals and other such commercial institutions will utilise some version of a cooling tower. 
The heat that is generated through the HVAC systems in the building needs to be dispelled and this takes place through the cooling towers and the process of evaporation. 
When evaporation happens, there is a concentration of mineral salts and then solubility levels of these salts hit saturation point, they will start to form scales. 
The water in the cooling towers can be recycled several times, however there is always the need for certain chemicals, because with water, there is always the chance of corrosion and fungal or microbial build-up. 
Some of the most commonly used chemical products for corrosion inhibition include nitrite, borate and silicate and phosphoric acid for scale inhibition.

The use of sodium molybdate for closed water systems has been a long accepted practice and it is able to not only prevent corrosion, but also assist in the elongation of cooling tower lifecycles. 
Sodium molybdate inhibits the corrosion of low carbon steel, copper as well as brass in cooling water systems, which function on a recirculating basis and are environmentally safe. 
Previously, it was chromate that was used, however, when chromate was found to be toxic, it was banned, spurring the increased usage of molybdenum.  

Not only do these molybdate compounds have several commercial applications, they are also considered the most economical when taken in reference to water treatment; what makes it the most appropriate choice is the fact that molybdenum is safe and non-toxic for humans, in most forms. 
Studies and trials have shown that sodium molybdate’s efficacy might be altered depending on the water composition and other water treatment chemicals being used.


WHAT ARE THE USES OF MOLYBDIC OXIDE AND MOLYBDATES?

Molybdic oxide is used as a component of some types of steel, as a water treatment chemical and also as a reagent for the manufacture of other molybdenum compounds. 
The primary function of molybdic oxide as a component in steel and as a water treatment chemicals is the prevention of corrosion.


Molybdates are also very good corrosion inhibitors for steel and aluminium and these products are also used in water treatment applications. 
In particular, sodium molybdate is often used in boiler and heating system water treatment chemical formulations. 
Another use of sodium molybdates is a bioavailable source of molybdenum, particularly in the formulation of fertilisers for leguminous crops.


Ammonium molybdates are also sometimes used as corrosion inhibitors and sometimes used as a bioavailable source of molybdenum. 
These materials are also used in catalysis in industrial chemical manufacture.


Proprietary Molybdate Based Corrosion Inhibitors
Proprietary molybdate based corrosion inhibitors usually consist of an aqueous solution of sodium molybdate, a pH buffer, possibly a dispersing agent, and an azole. 
These inhibitors must not be added to a system that is used for direct/indirect heating/cooling of a potable water system.
Corrosion protection is provided by a protective “barrier” film that is formed by a chemical reaction between molybdate and iron. 
Therefore, initially the iron surface must be reasonably clean and free of corrosion products.
Molybdate based corrosion inhibitors are easy to test, and they provide excellent corrosion protection irrespective of the amount of air ingression into the system & are economical to use when the make-up rate is low.
However, if the make-up is excessive or continuous, the hardness that is introduced into the system will precipitate the molybdate, thus resulting in increased inhibitor demand and corrosion of the iron material in the system. 
Also, because the molybdenum concentration in the total waste water that is discharged to the sanitary sewer system must be less than the maximum limit of 5 mg/l Mo indicated in the

Water Treatment Program Environmental Guideline, molybdate based corrosion inhibitors have a high environmental impact.
Typically, a molybdenum concentration of 50-150 ppm Mo is maintained in the system, and the pH & TDS levels are maintained within their respective ranges of 9.0-10.5 & 2500 micromhos/cm maximum.

Ataman Kimya A.Ş. © 2015 Tüm Hakları Saklıdır.