Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů bromidu olovnatého cas 10031-22-8 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním bromidu olovnatém (ii) cas 10031-22-8 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.
Bromid olovnatýje anorganická sloučenina, která se jeví jako bílé až světle žluté krystaly nebo prášek. Je mírně rozpustný ve vodě (s rozpustností přibližně 4,47 g/100 ml při 20 °C) a snadno rozpustný v kyselině bromovodíkové, roztoku bromidu draselného a horkém ethanolu. Je citlivý na světlo a při osvětlení se snadno rozkládá. Látka částečně hydrolyzuje ve vodě za vzniku alkalického roztoku. Reaguje s bromidy alkalických kovů za vzniku koordinačních sloučenin, které se při vysokých teplotách rozkládají na kovové olovo a brom. Reaguje s plynným chlorem za vzniku bromu a chloridu olovnatého. Používá se k přípravě perovskitových solárních článků a světelných -diod (LED) a také jako klíčový materiál pro optoelektronická zařízení, pro přípravu dalších sloučenin olova a jako radioaktivní indikátor v nukleární medicíně.

Další informace o chemické sloučenině:
|
Chemický vzorec |
C8H6O6 |
|
Přesná hmotnost |
198.02 |
|
Molekulová hmotnost |
198.13 |
|
m/z |
198.02 (100.0%), 199.02 (8.7%), 200.02 (1.2%) |
|
Elementární analýza |
C, 48.50; H, 3.05; O, 48.45 |
|
Bod tání |
371 stupňů (lit.) |
|
Bod varu |
892 stupňů (lit.) |
|
Hustota |
6,66 g/ml při 25 stupních (lit.) |
|
|
|

Bromid olovnatý, s chemickým vzorcem PbBr ₂, je anorganická sloučenina, která vykazuje jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti, díky čemuž je široce použitelná v různých oblastech. Následující text poskytne podrobné vysvětlení jeho použití v různých aspektech:
Aplikace v optoelektronických materiálech
Perovskitové solární články
Perovskitové solární články jsou v posledních letech rychle se rozvíjející novou fotovoltaickou technologií s účinností přeměny fotovoltaiky přesahující 25 %, což prokazuje obrovský komerční potenciál. Perovskitové materiály mají výhody vysokého absorpčního koeficientu, dlouhé difúzní délky nosiče a nízké hustoty defektů, což z nich dělá hvězdný materiál v oblasti fotovoltaiky. Bromid olovnatý, jako důležitá složka perovskitových materiálů, se používá hlavně pro přípravu perovskitových sloučenin, jako je methylamin bromid olovnatý (CH 3 NH 3 PbBr 3) a bromid methylamin olovnatý (HC (NH 2) ₂ PbBr3). Meng Gang, výzkumný tým Anguang Institute, Hefei Institute of Materials, Čínská akademie věd.
Použito práškové lisování za tepla k přípravě polykrystalických bloků CsPbBr ∨ s pravidelným tvarem a ovladatelnou velikostí a úspěšně připravené vysoce-výkonné planární fotodetektory. Detektor vykazuje ultra rychlou světelnou odezvu a extrémně nízký detekční limit, což naznačuje, že perovskitové materiály na bázi bromidu olovnatého mají velký potenciál při detekci slabého světla. Prostřednictvím technologie zpracování roztokem lze perovskitové materiály na bázi bromidu olovnatého nanášet na flexibilní substráty, aby se dosáhlo přípravy flexibilních solárních článků. Tato flexibilní baterie se vyznačuje tím, že je ohebná a skládací, takže je vhodná pro nositelná zařízení a přenosné elektronické produkty. Perovskitové solární články na bázi bromidu olovnatého si mohou udržet vysokou účinnost fotoelektrické přeměny ve vnitřních prostředích se slabým osvětlením, díky čemuž jsou vhodné pro senzory internetu věcí a systémy vnitřního osvětlení.
Světelná dioda
Světlo emitující dioda (LED) je polovodičové zařízení, které může přímo přeměňovat elektrickou energii na světelnou energii s výhodami, jako je vysoká účinnost, úspora energie a ochrana životního prostředí. Aplikace bromidu olovnatého v LED poli se projevuje především v přípravě perovskitových kvantových teček LED. Kombinací perovskitových kvantových teček na bázi bromidu olovnatého s flexibilními substráty lze připravit ohebná a skládací LED zařízení. Tato flexibilní LED má široké uplatnění v nositelných elektronických zařízeních a flexibilní zobrazovací technologii. Regulací složení a struktury perovskitových kvantových teček na bázi bromidu olovnatého lze dosáhnout emise bílého světla.
Tato bílá LED má vysoký index podání barev a světelnou účinnost, takže je vhodná pro polovodičové osvětlení a zobrazovací zařízení.
Aplikace ve fotodetektorech
Fotodetektory jsou zařízení, která dokážou převádět optické signály na elektrické signály a jsou široce používány v oblastech, jako je optická komunikace, optické zobrazování a monitorování životního prostředí. Aplikace bromidu olovnatého ve fotodetektorech se projevuje především v přípravě fotodetektorů na bázi perovskitu. Tým Anguang Institute of Chinese Academy of Sciences Hefei Institute of Materials Research připravil vysoce-kvalitní CsPbBr ∨ monokrystaly pomocí strategie rafinace v roztoku a úspěšně připravil ultra citlivé fotodetektory slabého světla. Tento detektor má extrémně nízký detekční limit a ultra rychlou rychlost odezvy světla, díky čemuž je vhodný pro detekci slabého osvětlení a zobrazovací pole.
Regulací složení a struktury perovskitových materiálů na bázi bromidu olovnatého lze dosáhnout vícepásmové optoelektronické detekce. Tento vícepásmový detektor má široké uplatnění ve vojenském průzkumu, monitorování životního prostředí a dalších oblastech. Kombinací perovskitových fotodetektorů na bázi bromidu olovnatého s mikroelektronickou technologií lze vyvinout integrované a inteligentní fotodetekční systémy. Tento systém má výhody malých rozměrů, nízké hmotnosti a nízké spotřeby energie a je vhodný pro přenosné a vestavěné aplikace.
Aplikace v laserových materiálech
Laserové materiály jsou základními součástmi laserové technologie a jejich výkon přímo ovlivňuje výstupní charakteristiky a aplikační rozsah laserů. Aplikace bromidu olovnatého v laserových materiálech se projevuje především v přípravě perovskitových kvantových teček. Perovskitové kvantové tečkové lasery na bázi bromidu olovnatého mají nízký práh laserové emise a jsou vhodné pro miniaturizované a integrované laserové systémy.

Upravením velikosti a složení kvantových teček mohou perovskitové kvantové tečkové lasery na bázi bromidu olovnatého dosáhnout laditelnosti vlnové délky z viditelného světla na blízké -infračervené světlo, takže jsou vhodné pro obory, jako je spektroskopická analýza a optická komunikace. Perovskitové kvantové tečkové lasery na bázi bromidu olovnatého mají potenciální aplikační hodnotu v biomedicínském zobrazování a terapii. Jeho nízká toxicita, vysoký jas a laditelnost z něj činí ideální zdroj světla v oblasti biomedicíny.
Aplikace v technologii fotolitografie
Technologie fotolitografie je jednou z klíčových technologií ve výrobě polovodičů a mikro/nano zpracování a její přesnost a účinnost přímo ovlivňuje výkon a cenu zařízení. AplikaceBromid olovnatýv technologii fotolitografie se odráží především v přípravě kvantového bodového fotorezistu perovskitového typu. Tým profesora Zhong Haizheng z Pekingského technologického institutu úspěšně připravil-kvantové tečkové vzory perovskitového typu s vysokým rozlišením prostřednictvím technologie přímé litografie in situ pomocí fotopolymerizace katalyzované komplexem bromidu olovnatého.
Tato litografická technologie s vysokým{0}}rozlišením poskytuje nové řešení pro mikro nano zpracování a výrobu polovodičů. Využitím fotosenzitivity a laditelnosti perovskitových kvantových teček na bázi bromidu olovnatého lze připravit trojrozměrné litografické vzory. Tato technologie 3D litografie má široké uplatnění v oborech, jako je mikro nano optika a biočipy. Kombinací kvantového tečkového perovskitového fotorezistu na bázi bromidu olovnatého s flexibilním substrátem lze připravit ohýbatelné a skládací fotolitografické vzory. Tato flexibilní litografická technologie má důležitou aplikační hodnotu v nositelných elektronických zařízeních a flexibilní zobrazovací technologii.
Aplikace v pigmentovém průmyslu
Příprava olovnaté žluti a dalších pigmentů:
Bromid olovnatýlze použít k přípravě pigmentů, jako je olovnatá žluť. Během procesu přípravy bromid olovnatý chemicky reaguje s ostatními složkami pigmentu za vzniku pigmentů se specifickými barvami a vlastnostmi. Například příprava pigmentu olovnaté žluti typicky zahrnuje reakci bromidu olovnatého s jinými oxidy nebo solemi kovů. Ionty olova v bromidu olovnatém se spojují s anionty v jiných látkách za vzniku nových sloučenin, které mají žlutý vzhled a dobré barevné vlastnosti. Pigment olovnaté žluti připravený bromidem olovnatým má dobrou krycí schopnost, barvicí schopnost a odolnost vůči světlu.
Krycí schopnost označuje schopnost pigmentů pokrýt původní barvu povrchu potaženého předmětu. Pigmenty olovnaté žluti mají silnou krycí schopnost a mohou účinně pokrýt základní barvu v nátěrech, inkoustech a dalších oblastech. Barvicí síla se týká schopnosti pigmentů dodávat barvu objektu, který je malován. Pigmenty olovnaté žluti mohou mít jasně žlutou barvu, splňující barevné požadavky různých aplikačních scénářů. Odolnost vůči světlu označuje schopnost pigmentů udržovat stálost barvy za světelných podmínek. Pigmenty olovnaté žluti mají dobrou odolnost vůči světlu, nesnadno vyblednou a jsou vhodné pro dlouhodobé-použití venku.
Aplikace v polygrafickém a barvářském a fotografickém průmyslu:
Bromid olovnatý lze použít jako pigmentovou složku v tiskařském a barvířském průmyslu. Může být použit v kombinaci s jinými barvivy a přísadami pro zlepšení barvicí účinnosti a barvícího účinku barviv. Například v některých procesech barvení textilu může přidání vhodného množství bromidu olovnatého zvýšit afinitu barviva k vláknům, čímž se barva stane živější a jednotnější. Bromid olovnatý zároveň dokáže upravit i barvu barviv, čímž barvené textilie získají specifický barevný tón. Bromid olovnatý má také důležité aplikace ve fotografickém průmyslu.

Může být použit jako přísada do fotografických materiálů, ovlivňující fotosenzitivní výkon a kvalitu zobrazení fotografických filmů. Bromid olovnatý může interagovat s dalšími složkami fotografického filmu, měnit citlivost filmu na světlo, čímž zlepšuje čistotu a reprodukci barev fotografie. Například u některých černobílých fotografických filmů může přidání bromidu olovnatého způsobit, že film bude lépe reagovat na různé vlnové délky světla, což má za následek lepší kontrast a vrstvení pořízených fotografií.
Analytická chemie: Výkonný pomocník pro detekci a separaci
Aplikace při testování:
Bromid olovnatý lze použít k detekci určitých specifických kationtů. Podobně pro ionty rtuti (Hg ₂ ² ⁺) může také reagovat s bromidovými ionty za vzniku oranžové sraženiny bromidu rtuťnatého (Hg ₂ Br ₂) s reakčním vzorcem: Hg ₂ ² ⁺+2Br ⁻⁻₂, čímž se dosáhne detekce bromidu rtuťnatého (Hg ₂ Br ₂) rtuťové ionty. Může být také použit v kombinaci s jinými činidly pro dosažení komplexnější detekce iontů. Například při detekci iontů olova (Pb ² ⁺), ačkoli samotný bromid olovnatý obsahuje ionty olova, za specifických podmínek lze jeho rozdíly v reakci s jinými látkami využít k detekci externě zavedených iontů olova.
Například přidáním přebytku roztoku sulfidu sodného (Na2S) do testovacího roztoku nejprve, pokud jsou v roztoku přítomny ionty olova, dojde k vysrážení černého sulfidu olovnatého (PbS). Poté se ke sraženině přidá roztok bromidu olovnatého. Pokud se sraženina rozpustí a regeneruje sraženinu bromidu olovnatého, znamená to přítomnost iontů olova v původním roztoku. Je to proto, že součin rozpustnosti sulfidu olovnatého je menší než bromidu olovnatého. V roztoku bromidu olovnatého se sulfid olovnatý postupně přeměňuje na bromid olovnatý a během reakčního procesu se změní barva a stav sraženiny, čímž se dosáhne detekce iontů olova.
Detekce spektrální analýzy:
Bromid olovnatý lze použít jako standardní látku nebo činidlo pro předúpravu vzorku v analýze atomové absorpční spektroskopie. Při použití atomového absorpčního spektrometru ke stanovení obsahu prvku olova ve vzorku je nutné přesně připravit řadu standardních roztoků olova o různých koncentracích pro sestavení standardní křivky. Bromid olovnatý lze rozpustit ve vhodných rozpouštědlech, aby se připravil standardní roztok s přesnou koncentrací. Měřením absorpce specifických vlnových délek světla těmito standardními roztoky stanovte lineární vztah mezi absorbancí a koncentrací olova.
Poté se stejné zpracování a měření provede na zkušebním vzorku a obsah olova ve vzorku se stanoví na základě jeho polohy na standardní křivce. Kromě toho lze v procesu předúpravy určitých vzorků použít bromid olovnatý k vysrážení nebo chelataci jiných interferujících prvků, čímž se sníží jejich interference s určením prvků olova a zlepší se přesnost stanovení. Má také určité aplikace v analýze fluorescenční spektroskopie. Některé sloučeniny nebo systémy obsahující bromid olovnatý mohou za specifických podmínek produkovat fluorescenční signály.
FAQ
Je bromid olovnatý iontový nebo kovalentní?
Bromid olovnatý, iontová sloučenina, nevede elektřinu v pevné formě, ale vede v roztavené formě, zatímco naftalen, kovalentní sloučenina, nevede ani v pevné, ani v roztavené formě.
Je bromid olovnatý sraženina?
Sraženina bromidu olovnatého, která se vytvoří, když se bromid draselný přikape do roztoku dusičnanu olovnatého.
Je bromid olovnatý II?
Bromid olovnatý je anorganická sloučenina se vzorcem PbBr 2. Je to bílý prášek. Vyrábí se při spalování typických olovnatých benzínů. Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje uvedeny pro materiály v jejich standardním stavu (při 25 stupních [77 stupňů F], 100 kPa).
Vede bromid olovnatý elektřinu?
Pevný bromid olovnatý nevede elektřinu kvůli nedostatku volných elektronů, ne-kovovému charakteru, izolačním vlastnostem krystalové mřížky, vysoké odolnosti a nedostatečné pohyblivosti iontů.
Populární Tagy: lead(ii) bromide cas 10031-22-8, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej








