Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů hexahydrátu dusičnanu lanthanitého cas 10277-43-7 v Číně. Vítejte ve velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním hexahydrátu dusičnanu lanthanitého cas 10277-43-7 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Hexahydrát dusičnanu lanthanitého, chemický vzorec La (NO3) 3,6 h2o, (poskytněte přizpůsobený tetrahydrát trinitrátu lanthanitého, chemický vzorec La (NO3) 3,4 h2o) bílý prášek, krystalický, hygroskopický, bod tání asi 40 stupňů, bod varu 126 stupňů, rozpustný ve vodě a ethanolu, zahřátý nad bod tání za vzniku alkálie. Rozpustný v polárních roztocích, jako je bezvodý amin, ethanol a aceton. Přídavek dusičnanu lanthanitého může pomoci snížit nejvhodnější množství a optimální katalytickou teplotu katalytického systému oxidu vápenatého, hořčíku a zinku. Tato podpora se však bude s narůstajícím podílem dusičnanu lanthanitého snižovat a přidání dusičnanu lanthanitého nemá zjevný vliv na optimální reakční dobu. Snížení reakční doby a teploty ukazuje, že přidání nitrátu lanthanitého přispívá ke snížení nákladů na proces přípravy bionafty a realizaci průmyslové aplikace. Modifikovaný katalyzátor má bohatou strukturu pórů, což přispívá k jeho transesterifikační reakci, což do určité míry vysvětluje jeho dobrý katalytický účinek.

|
Chemický vzorec |
H12LaN3O15 |
|
Přesná hmotnost |
433 |
|
Molekulová hmotnost |
433 |
|
m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
|
Elementární analýza |
H, 2,79; La, 32,08; N, 9,70; O, 55,42 |
|
Morfologické |
solidní |
|
Barva |
Bílá až světle žlutá |
|
Bod tání |
65-68 stupňů |
|
Bod varu |
126 stupňů C |
|
|
|
Toto je náš pokročilý produktHexahydrát dusičnanu ianthanitého .
Poznámka: BLOOM TECH (od roku 2008), ACHIEVE CHEM-TECH je naší dceřinou společností.

Hexahydrát dusičnanu lanthanitého, s chemickým vzorcem La (NO3) 3 · 6H2O, je bílý krystalický prášek se silnými oxidačními vlastnostmi, hygroskopičností a dobrou rozpustností ve vodě. Jako reprezentativní sloučenina prvků lanthanoidů prokázala jedinečnou aplikační hodnotu v oborech, jako je optika, elektronika, katalýza, věda o materiálech a biomedicínské vědy.
Dusičnan lanthanitý (hexahydrát) je klíčovou surovinou pro výrobu-výkonného optického skla a zavedení jeho lanthanového iontu (La ³ ⁺) může výrazně zlepšit optické vlastnosti skla.
Sklo s vysokým indexem lomu a nízkou disperzí
Lanthanidové sklo může zvýšit svůj index lomu na 1,8-1,95 dopováním dusičnanu lanthanitého (hexahydrát), přičemž kontroluje Abbeovo číslo (disperzní koeficient) mezi 30-50. Tato nízká disperze a vysoká refrakční charakteristika z něj činí ideální materiál pro čočky fotoaparátů, objektivy mikroskopů a čočky dalekohledů. Například u objektivu Canon EF 70-200 mm f/2,8L tvoří lanthanoidové sklo 30 %, což výrazně zlepšuje čistotu obrazu.
Sklo odolné vůči záření a laseru
V jaderném průmyslu sklo dopované dusičnanem lanthanitým (hexahydrátem) odolá vysokým-dávkám záření a používá se k výrobě pozorovacích oken pro jaderné reaktory. Kromě toho mohou být ionty lanthanu jako laserově aktivní ionty dopovány neodymovými ionty (Nd ³ ⁺) za účelem přípravy účinného laserového skla, které se používá v laserovém řezání, lékařské kráse a komunikačních oborech.
Fluorescenční práškový matricový materiál
Jako matricový materiál může být dopován ionty vzácných zemin, jako jsou ionty europia (Eu 3⁺) a ionty terbia (Tb 3 ⁺), aby se syntetizovaly červené a zelené fosfory. Například v LED osvětlení může luminiscenční účinnost fosforů na bázi lanthanoidů dosáhnout 80-90 lm/W, což je výrazně více než u tradičních fosforů.
Aplikace v oblasti elektronických materiálů se zaměřuje především na přípravu keramických kondenzátorů, katodových materiálů a ternárních katalyzátorů.
Přísada do keramického kondenzátoru
Ve vícevrstvých keramických kondenzátorech (MLCC) může jako dopant snížit dielektrické ztráty (tan δ<0.1%) and increase the dielectric constant to 2000-5000. For example, Murata's X7R series capacitors achieved capacity stability in the temperatur range of -55 ℃ to 125 ℃ by doping lanthanum nitrate (hexahydrate).
Materiál katody Lanthan wolfram/lanthan molybden
Reacting with tungstate or molybdate can generate lanthanu tungsten (La ₂ O ∝ - W) or lanthanum molybdenum (La ₂ O ∝ - Mo) composite materials. This type of material has low work function (2.7-3.2 eV) and high emission current density (>10 A/cm²) a je široce používán ve vláknech elektronových mikroskopů, trubicích s postupnou vlnou a rentgenových trubicích.
Základní složky ternárního katalyzátoru
Jako přísada při čištění výfukových plynů automobilů může zvýšit aktivitu platinových (Pt), palladiových (Pd) a rhodiových (Rh) katalyzátorů. Například u tří-cestného katalyzátoru pro benzínová vozidla může dopování lanthanu zvýšit účinnost přeměny CO, HC a NOx o 15 %, 10 % a 8 %, v daném pořadí, čímž splňují národní emisní normy VI.
Aplikace v oblasti katalýzy zahrnují organickou syntézu, environmentální řízení a přeměnu energie.
Katalyzátor organické syntézy
Jako homogenní katalyzátor,Hexahydrát dusičnanu lanthanitéhomůže katalyzovat reakce, jako je výměna esterů, kondenzace a alkylace. Například při syntéze - aminonitrilu může výtěžek reakce katalyzovaný dusičnanem lanthanitým (hexahydrátem) dosáhnout 90 %, což je mnohem více než 60 % katalyzovaných tradiční kyselinou sírovou. Kromě toho může být také použit k přípravě bionafty katalýzou esterové výměnné reakce mezi methanolem a rostlinným olejem, čímž se rychlost konverze zvýší na více než 95 %.
Fotokatalytická degradace polutantů
Vysoce účinné fotokatalyzátory lze připravit kombinací s oxidem titaničitým (TiO ₂). Například nanotrubičky La3⁺/TiO₂ mohou degradovat methyloranž až z 98 % při ozáření ultrafialovým světlem a mohou být znovu použity více než 10krát. Tento typ materiálu má široké uplatnění v oblasti čištění odpadních vod, čištění vzduchu a samočisticích nátěrů.
Elektrokatalytická výroba vodíku
Při výrobě vodíku elektrolýzou vody mohou katalyzátory na bázi niklu dopované dusičnanem lanthanitým (hexahydrátem) snížit nadměrný potenciál (η<200 mV) and increase current density to over 100 mA/cm ². For example, the hydrogen production efficiency of La-Ni/C catalyst in alkaline electrolyte is 2.5 times that of pure nickel catalyst.
Aplikace v oblasti materiálové vědy se zaměřují především na přípravu nanomateriálů, adsorpčních materiálů a materiálů pro skladování energie.
Syntéza nanomateriálů na bázi lanthanu
Prostřednictvím hydrotermální metody nebo metody sol gel může dusičnan lanthanitý (hexahydrát) syntetizovat nanočástice typu LaMnO ∨ perovskit, fluorescenční nanočástice s konverzí LaF ∨ up a nanotyčinky LaPO ₄. Například nanočástice LaMnO3 lze použít jako kladné elektrodové materiály v lithium-iontových bateriích se specifickou kapacitou až 180 mAh/g a životností více než 500krát.
Těžký kovový adsorpční materiál
Kombinací se zeolitem lze připravit účinné adsorbenty pro odstraňování fosforu. Například La zeolit má adsorpční kapacitu až 120 mg/g pro fosfátové ionty v rozmezí pH 4-9 a lze jej regenerovat a znovu použít s kyselinou chlorovodíkovou. Tento typ materiálu má významné účinky při úpravě eutrofních vodních ploch.
Pevný-dopant elektrolytu
Ve všech lithiových bateriích v pevné fázi může dopovaný elektrolyt LLZO (Li7La3Zr2O12) zvýšit iontovou vodivost na 10 ⁻ S/cm a zároveň inhibovat růst lithiových dendritů. Například vodivost elektrolytu LLZO dopovaného La3⁺ při 25 stupních je třikrát větší než vodivost nedopovaného materiálu.
Aplikace v biomedicínské oblasti se zaměřují především na sledování elektronovou mikroskopií a systémy podávání léků.
Sledovač elektronového mikroskopu
Lanthanový ion (La ³ ⁺) má vysokou elektronovou hustotu (Z=57) a lze jej použít jako indikátor pro značení struktur buněčných spojů. Například při studiu stratum corneum kůže může roztok dusičnanu lanthanitého (hexahydrátu) proniknout a zničit stratum corneum a distribuci prvků lanthanu lze pozorovat transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) pro analýzu bariérové funkce stratum corneum.
Dopravce pro dodávku léků
Reakcí s fosfátem lze připravit nanočástice LaPO 4 jako nosiče léčiv. Například nanočástice LaPO 4 naplněné protirakovinným lékem doxorubicinem mohou uvolnit 80 % léku v mikroprostředí nádoru při pH 5,0, zatímco v normální tkáni při pH 7,4 uvolní pouze 10 %, čímž se dosáhne cíleného dodání léku.
radioaktivní stopovač
Neutronovou aktivací lze připravit 14⁰ La radioaktivní izotopy pro zobrazování pozitronovou emisní tomografií (PET). Například protilátky značené ¹⁴⁰ La mohou při diagnostice nádoru zvýšit poměr signálu-k-šumu na 10:1, což je výrazně více než tradiční ¹⁸ F značený 5:1.
Přísady pro tavení kovů
Při extrakci zlata a platiny může být použit jako flotační činidlo nebo srážedlo pro zlepšení rychlosti získávání kovu. Například při kyanidové extrakci zlata může přidání lanthanových iontů zvýšit rychlost vyluhování zlata z 90 % na 95 %.
konzervační
Hexahydrát dusičnanu lanthanitéhov kombinaci s molybdenanem sodným lze použít k přípravě účinných-korozních povlaků. Například v prostředí s mořskou vodou mohou antikorozní povlaky La Mo chránit uhlíkovou ocel s účinností ochrany až 98 % a mohou trvat déle než 5 let.
Analytická chemická činidla
Jako oxidant může být použit ke stanovení redukčních látek, jako jsou thiosíranové a jodidové ionty. Například u jodometrické metody může být koncová chyba titrace řízena v rozmezí ± 0,1 %.

P-toluensulfonát sodný (číslo CAS: 824-79-3) je důležitý organický syntetický meziprodukt a jeho chemické vlastnosti zahrnují mnoho dimenzí, jako je molekulární struktura, rozpustnost, stabilita, reaktivita a bezpečnostní charakteristiky. Počínaje základními chemickými vlastnostmi bude provedena systematická analýza na základě jejich reakčních mechanismů a aplikačních scénářů
Molekulární struktura a základní vlastnosti
Molekulární vzorec sodné kyseliny p-toluensulfonové je C7H7NaO2S s molekulovou hmotností 178,18. Vytváří sůl spojením kyseliny p-toluensulfonové s ionty sodíku. Mezi jeho strukturální vlastnosti patří:
Skupina kyseliny sulfonové (- SO2 ⁻): Atom síry existuje v +4 oxidačním stavu a má strukturu peroxidu vodíku (S=O a S-O), která molekule dodává silnou nukleofilitu a slabou kyselost.
P-Toluenová skupina (- C ₆ H ₄ CH3): para substituovaná methylová skupina s benzenovým kruhem, poskytující sterickou zábranu a elektronické efekty ovlivňující selektivitu reakce.
Sodíkový iont (NaE): působí jako protiion pro vyrovnání náboje a zvýšení rozpustnosti ve vodě.
fyzická vlastnost:
Vzhled: Bílý až téměř bílý krystalický prášek, vysoce hygroskopický, náchylný ke shlukování při vystavení prostředí s vysokou vlhkostí.
Melting point:>300 stupňů (před rozkladem), což ukazuje na vysokou tepelnou stabilitu.
Rozpustnost: Snadno rozpustný ve vodě, ethanolu a etheru, mírně rozpustný v acetonu, nerozpustný v -polárních rozpouštědlech, jako je benzen a chloroform.
Hodnota PH: 10% vodný roztok má rozsah pH 7-9,5 a je slabě alkalický.
Chemická stabilita a reakční podmínky
Tepelná stabilita:
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 stupňů) nebo silně kyselé podmínky (pH<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
Rozkladná reakce: C7H7SO2 ⁻ Na⁺ → C7H7SO3H+Na⁺+SO2↑.
Redoxní:
Slabá redukovatelnost: Skupina kyseliny sulfonové může být oxidována silnými oxidanty (jako je manganistan draselný, peroxid vodíku) na kyselinu p-toluensulfonovou (C7H7SO3 ⁻).
Oxidace: Za specifických podmínek (jako je reakce s thioly) může působit jako mírné oxidační činidlo při oxidaci thiolů na disulfidy.
Acidobazická reakce:
Reaguje se silnými kyselinami (jako je kyselina chlorovodíková) za vzniku kyseliny p-toluensulfonové (C7H7SO2H), přičemž se uvolňuje chlorid sodný (NaCl).
Stabilní, pokud koexistuje s alkálií (jako je hydroxid sodný), ale nadměrné alkálie může podporovat hydrolýzu.
Reaktivita jádra a aplikace
Díky svým chemickým vlastnostem je široce používán v organické syntéze, přičemž hlavní typy reakcí zahrnují:
1. Nukleofilní substituční reakce (mechanismus SN2)
Mechanismus: Siřičitanový iont (- SO2 ⁻) působí jako silný nukleofil, který napadá alfa uhlík halogenovaných uhlovodíků a vytváří estery kyseliny p-toluensulfonové.
Příklad reakce:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl, Br, I; R=alkyl, aryl)
Aplikace:
Syntéza p-toluensulfonylmethylizonitrilu (TosmiC), důležitého prekurzoru pro syntézu heterocyklických sloučenin.
Příprava lékových meziproduktů, jako je klíčový meziprodukt antidepresiva Sertralin.
2. Oxidační reakce
Jako oxidant:
Za mírných podmínek (jako je reakce s thiolem) může být thiol (R-SH) oxidován na disulfid (R-S-S-R) a redukován na kyselinu p-toluensulfonovou (C7H7SH).
Příklad reakce:
2 C7H7SO2⁻Na⁺ + 2 R-SH → 2 C7H7SH + R-S-S-R + 2 Na⁺
Aplikace:
Syntetizujte funkční materiály-obsahující síru, jako jsou sulfidy polymerů.
Ochrana a deprotekce thiolových skupin při syntéze léčiv.
3. Kyselá katalýza a dehydratační reakce
Kyselá katalýza:
Slabá kyselost skupin sulfonové kyseliny je činí vhodnými jako kyselé katalyzátory pro podporu esterifikace, kondenzace a dalších reakcí.
Příklad: Katalytická esterifikační reakce kyseliny octové a ethanolu se zvýšením výtěžku o 10 % až 15 %.
Dehydratační reakce:
At high temperaturs (>120 stupňů), může podporovat dehydrataci alkoholů za vzniku olefinů.
Příklad:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-CH2-OH → C7H7SO2H + R-CH=CH2 + NaOH
4. Koordinace kovových iontů
Siřičitanový iont může tvořit koordinační sloučeniny s přechodnými kovy (jako je Cu2⁺, Fe3⁺) pro katalytické oxidační reakce.
Příklad: Cu ² ⁺ -Hexahydrát dusičnanu lanthanitéhokomplex katalyzuje oxidaci fenolu na p-benzochinon s mírou konverze 90 %.
Populární Tagy: hexahydrát dusičnanu lanthanitého cas 10277-43-7, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej





