A Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. az irídium(iii)-klorid cas 10025-83-9 egyik legtapasztaltabb gyártója és szállítója Kínában. Üdvözöljük az ömlesztett, kiváló minőségű irídium(iii)-klorid cas 10025-83-9 nagykereskedelmében, amelyet gyárunkból értékesítünk. Jó szolgáltatás és elfogadható ár érhető el.
Irídium(III)-kloridegy szervetlen vegyület, amelynek CAS-száma 10025-83-9, és molekulaképlete IrCl3. Sötétzöld, fémes fényű por, könnyen felszívja a nedvességet, vízben és sósavban oldódik, erős hő hatására kristályos vizet veszít. Szerves oldószerekben, például acetonban és etanolban oldódik, vízben oldhatatlan. Gyenge mágnesessége van, és mágneses mezők vonzzák. A vízmentes vegyületek viszonylag ritkák, de a rokon hidrátok felhasználhatók más irídiumvegyületek előállítására. A leggyakoribb az IrCl3 (H2O) 3 trihidrát. A ródium-trikloridhoz hasonlóan alumínium-klorid szerkezetét veszi fel, és monoklin polikristály. Vannak romboéderes béta-polikristályok is. A két polimorf valójában ugyanazt az anionos rácsot tartalmazza, de az irídium-ionok által elfoglalt oktaéderrések eltérőek.
A szivacsszerű irídium reakcióba lép a klórral, és így irídium-triklorid keletkezik. A hidratált irídium-kloridot a laboratóriumban más irídiumvegyületek, például karbonil-di(trifenil-foszfin)-irídium-klorid (Vaska-komplex), azaz transz - [IrCl (CO) (PPh3) 2] előállítására használják. Erős redukálószer, amely más irídiumvegyületek előállítására is használható. Reagálhat különféle fémsókkal, intermetallikus vegyületeket képezve. Néhány egyedi fizikai tulajdonsággal is rendelkezik, például képes szabad elektronokat generálni fénysugárzás hatására. Használható más irídium komplexek előállítására és katalizátorként. Reagensként is használható irídium-klorid oldat formájában.

|
Kémiai képlet |
Cl3Ir |
|
Pontos mise |
297.87 |
|
Molekulatömeg |
298.57 |
|
m/z |
297.87 (100.0%), 299.87 (95.9%), 295.87 (59.5%), 297.86 (57.0%), 301.86 (30.6%), 299.86 (18.2%), 303.86 (3.3%), 301.86 (1.9%) |
|
Elemelemzés |
Cl 35,62; Ir 64,38 |
Kérjük, tekintse meg vállalati szabványunkat vagy COA-nkat, ha tárgyalnia kell, lépjen kapcsolatba értékesítésünkkel.
A kémiai vegyület hozzáadásával kapcsolatos információk: Olvadáspont 763°C (l.), Sűrűség 5,3 g/cm3, Tárolási feltételek Inert atmoszféra, Szobahőmérséklet, Forma Por, Szín Zöldtől barnáig, Érzékenység Higroszkópos.
|
|
|

Irídium(III)-kloridAz (IrCl3) egy gyakori irídiumvegyület, amelyet kiváló katalitikus teljesítménye miatt széles körben használnak különböző területeken.
Kémiai katalízis mező
Alkalmazása a kémiai katalízis területén különösen kiemelkedő, elsősorban hatékony katalizátorként, különböző kémiai reakciókban vesz részt.
Katalitikus hidrogénezés
Felhasználás: Katalizátorként használható szerves vegyületek és hidrogéngáz közötti reakció elősegítésére, megfelelő telített vegyületeket hozva létre.
Alkalmazási példák: A petrolkémia és a szerves szintézis területén gyakran használják hidrogénezési reakciók katalizálására, mint például a hidrogén-hidrogén hidrogénezési reakciók.
Katalitikus oxidáció
Cél: Növelheti a reagensek oxidációs sebességét és elősegítheti a szerves vegyületek oxidációs reakcióját.
Alkalmazási példa: Az ecetsav és ecetsavanhidrid metanolos karbonilezéssel történő előállítása során az irídiumvegyületeket széles körben használják homogén katalizátorként a reakció hatékonyságának és a termék minőségének javítására.
Katalitikus adagolás
Felhasználás: Katalizátorként használható kettős vagy hármas kötések felszakítására, addíciós reakciók megvalósítására.
Alkalmazási példa: Szerves szintézisben felhasználható olefinek addíciós reakcióinak katalizálására, mint például hidrogénezési addíció, halogénezési addíció stb., új szerves vegyületek előállítására.
Egykristály termesztése
Kiváló teljesítmény az egykristályok termesztésében, különösen kiváló minőségű,{0}}platina csoportba tartozó fém egykristályok előállításához.
Felhasználás: Egykristályok készítésének nyersanyagaként kiváló -minőségű és nagy-tisztaságú platinacsoportba tartozó fém egykristályokat növeszthet.
Alkalmazási példa: Az anyagtudomány területén platinacsoportba tartozó fémek, például platina, palládium, ródium stb. egykristályainak termesztésére használják. Ezek az egykristályok széleskörű alkalmazási értékkel rendelkeznek az elektronikában, optikában, katalízisben és más területeken.
A kémiai elemzés alkalmazása
Ennek az anyagnak az oldhatósága és a különböző vegyületekkel való reakciókészsége a kémiai elemzés fontos reagensévé teszi.
Célja: Oldhatóságát és reakciókészségét kihasználva kémiai reagensekben felhasználható ionmeghatározáshoz és egyéb analitikai munkákhoz.
Alkalmazási példa: Kémiai elemzésben vasionok és káliumionok meghatározására használható. Az oldat hozzáadásával és a vizsgált ionnal való reagáltatásával specifikus vegyületek vagy csapadékok keletkeznek, ezáltal az ion mennyiségi meghatározása érhető el.
Optikai mező
Az optika területén való alkalmazás elsősorban az irídium ionok optikai tulajdonságokra gyakorolt jelentős hatásából ered.
Alkalmazás: A vegyületeket széles körben használják különféle optikai területeken, például folyékony színes anyagok folyadékkristályos kijelzőkhöz, száloptikai kommunikációhoz stb.
Alkalmazási példa:
Folyadékkristályos kijelző: Az ebben az anyagban lévő irídiumionok folyadékkristályos kijelzők színanyagaként használhatók. Az irídium ionok koncentrációjának és eloszlásának beállításával különböző színek jeleníthetők meg.
Száloptikai kommunikáció: Az optikai kommunikációban olyan eszközök előkészítésére használható, mint például szálerősítők és szálas érzékelők, javítva az átviteli hatékonyságot és az optikai kommunikáció stabilitását.
Elektronikai ipar
Az elektronikai ipar területén való alkalmazás elsősorban a speciális elektronikai eszközök gyártásában jelenik meg.
Cél: Használható nagy teljesítményű{0}}különleges elektronikus eszközök, például ellenállások és kondenzátorok gyártására.
Alkalmazási példa:
Nagy teljesítményű ellenállások: Nagy stabilitásuk és vezetőképességük felhasználásával nagy pontosságú és stabilitású ellenállások készíthetők, amelyeket széles körben alkalmaznak az elektronikus áramkörökben.
Kondenzátor: Kondenzátorok gyártásához használható, kapacitásuk és stabilitásuk javítására, kielégítve az elektronikai eszközök igényeit.
Új vegyületek szintézise és kémiai reakcióutak feltárása
A kémiai kutatásban is fontos értéket képvisel, amely felhasználható új vegyületek szintézisére és új kémiai reakcióutak feltárására.
Felhasználás: Nyersanyagként és katalizátorként új vegyületek szintéziséhez, új kémiai reakcióutak és mechanizmusok feltárására használható.
Alkalmazási példa:
Kis molekulájú adalékolt gyűrűs fémkomplexek szintézise: Gyakori irídiumforrás, amely kis molekulájú adalékolt gyűrűs fémkomplexek, például irídium, ruténium, platina, réz és más komplexek szintetizálására használható. Ezek a komplexek nagy emissziós energiával és optoelektronikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és széles körben használják olyan területeken, mint az optoelektronikai anyagok és érzékelők.
Új kémiai reakcióutak feltárása: A katalitikus teljesítmény hasznosításával új kémiai reakcióutak és mechanizmusok tárhatók fel, új ötleteket és módszereket kínálva a kémiai kutatáshoz.
Alkalmazás üzemanyagcellákban
Irídium(III)-kloridaz üzemanyagcellák, különösen a metanol üzemanyagcellák területén is potenciális alkalmazási értékkel bír.
Használat: A metanol üzemanyagcellás anódanyagok katalizátoraként javíthatja az elektrokémiai katalitikus aktivitást és a metanol CO-mérgezésével szembeni ellenállást.
Alkalmazási példa: A metanolos üzemanyagcellák előállítási folyamatában irídium-triklorid adható a katalizátor-előkészítő rendszerhez más fém-kloridokkal (például platina-kloridokkal) együtt. Az olyan lépések révén, mint az ultrahangos diszperzió és a keverő reflux, a katalizátor egyenletesen diszpergálódik a hordozón. Ezt követően a nagy katalitikus aktivitású metanol üzemanyagcellás anód anyag katalizátort olyan lépésekkel kapták meg, mint a centrifugális elválasztás, mosás és szárítás. Ez a katalizátor kiváló elektrokémiai katalitikus aktivitással rendelkezik, és ellenáll a metanol CO-mérgezésének, ami javíthatja a metanol üzemanyagcellák teljesítményét és stabilitását.

Az irídium-klorid és a klórgáz reakciómódszere elterjedt szintézismódszerIrídium(III)-klorid.
A módszer részletes lépései és kémiai reakcióképletei a következők:
1. Nyersanyagok előkészítése:
Készítsen elő megfelelő mennyiségű irídium-kloridot és klórgázt. Az irídium-klorid általában szilárd por, a klórgáz pedig sárga zöld gáz.
2. Hevítési reakció:
Tegyen irídium-kloridot és klórgázt a reakciókészülékbe, és melegítse fel egy bizonyos hőmérsékletre. Ennek a hőmérsékletnek általában egy bizonyos tartományon belül kell lennie a zökkenőmentes reakció és a magas hozam biztosításához.
3. Termékek szétválasztása:
A reakció befejeződése után a képződött irídium-trikloridot elválasztjuk a reakcióoldattól. Az elválasztás végrehajtható olyan módszerekkel, mint a bepárlás, a kristályosítás és a szűrés.
4. Tisztítás:
Tisztítsa meg az elválasztott irídium-trikloridot a szennyeződések eltávolítására. A tisztítási eljárások magukban foglalhatják az átkristályosítást, a szublimációt és más módszereket.
Az irídium-klorid és a klórgáz reakciójának kémiai reakcióképlete 2IrCl3 + 3Cl2→ 6IrCl3.
Ez a reakció egy tipikus kiszorítási reakció, amelyben a klórgázban lévő klóratomok irídium-kloridban lévő kloridionokkal cserélődnek, így irídium-triklorid keletkezik. A reakció során irídium-kloridot és klórgázt használnak reagensként, és irídium-trikloridot használnak termékként. A fenti lépések követésével bizonyos tisztaságú és hozamú vegyület szintetizálható. Ennek a módszernek az előnyei az egyszerű működés, az enyhe reakciókörülmények és a nagy hozam, ezért széles körben használják laboratóriumokban és ipari termelésben.
Megjegyzés: Információink a hivatalos "Megnyitási minősített beszállítói listájukban" ellenőrizhetők, így nem szegtük meg bizalmas megállapodásunkat, ha azt mutatjuk, hogy "mi vagyunk a szállítójuk".
Megjegyzés: A BLOOM TECH (2008 óta), az ACHIEVE CHEM-TECH a mi leányvállalatunk.
Újrahasznosítás és Újrahasználat
A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés egyre nagyobb hangsúlyt fektetésével az újrahasznosítás és az újrahasználat is egyre nagyobb figyelmet kap. Az újrahasznosítás főbb módjai a következők:
Alapelv: Az oldószeres extrakciós módszer a szerves oldószerek és az irídium kölcsönhatásán alapul, és extrakción és elválasztáson keresztül vonja ki az irídiumot a hulladékból.
Alkalmazási példa: Az irídium tartalmú hulladékok kezelése során oldószeres extrakcióval vonható ki a hulladékból. Megfelelő szerves oldószerek és extrakciós körülmények megválasztásával hatékony és környezetbarát irídium visszanyerés érhető el.
Alapelv: Az ioncserélő módszer az ioncserélő gyanta adszorpciós kapacitását hasznosítja, majd megfelelő eluenssel eluálja a gyantáról.
Alkalmazási példa: Irídium tartalmú szennyvíz kezelésekor az adszorpcióhoz ioncserélő gyanta használható. Miután a gyanta adszorpcióval telített, az irídium eluálódik a gyantáról megfelelő eluens segítségével az irídium visszanyerése és újrafelhasználása érdekében.
Alapelv: A kémiai kicsapásos módszer specifikus kémiai reagensek hozzáadásával oldhatatlan csapadék képződését idézi elő, ezáltal az irídium visszanyerését éri el.
Alkalmazási példa: Irídium tartalmú hulladékfolyadékban megfelelő mennyiségű kémiai reagens (például szulfidok, hidroxidok stb.) adható hozzá, hogy oldhatatlan csapadékot képezzen. Az olyan lépésekkel, mint a szűrés, mosás és szárítás, tiszta irídium csapadék nyerhető, amivel az irídium visszanyerhető.
Alapelv: Az elektrokémiai módszer elektrokémiai reakciókon alapul, és az irídiumot az elektródák felületére rakják le, amely alkalmas az irídium hatékony kinyerésére alacsony koncentrációjú oldatokból.
Alkalmazási példa: Alacsony koncentrációjú irídiumot tartalmazó oldatok kezelésekor elektrokémiai módszerek alkalmazhatók a kinyerésre. Az elektrolízis körülményeinek (például áram, feszültség, elektrolízis ideje stb.) szabályozásával irídium rakódik le az elektróda felületére, és irídium bevonatot képez. Ezt követően tiszta irídium kinyerhető olyan lépésekkel, mint a hámozás, mosás és szárítás.
GYIK
Mire használható az irídium-klorid?
Az irídium(III)-klorid felhasználható: Irídium nanorészecskék szintézisének prekurzoraként. Kiindulási anyagként Iridium komplexeket szintetizálnak, amelyek felhasználhatók OLED-ek előállítására.
A FeCl3 vas-III-klorid?
A vas(III)-klorid a FeCl 3(H2O)x képletü szervetlen vegyületeket írja le. Vas-kloridnak is nevezik, ezek a vegyületek a vas legfontosabb és legáltalánosabb vegyületei. Vízmentes és hidratált formában is kaphatók, amelyek egyaránt higroszkóposak.
Mi az ircl3 felépítése?
Az IrCl3 alumínium-triklorid szerkezetű és a monoklin C2/m tércsoportban kristályosodik. A szerkezet két-dimenziós, és egy (0, 0, 1) irányban orientált IrCl3 lapból áll. Az Ir3⁺ hat Cl¹-atomhoz kötődik, így él-megosztó IrCl6-oktaédert alkot.
Népszerű tags: iridium(iii) chloride cas 10025-83-9, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, vétel, ár, ömlesztve, eladó




