Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. یکی از با تجربه ترین تولید کنندگان و تامین کنندگان هگزا هیدرات نیترات لانتانیم cas 10277-43-7 در چین است. به عمده فروشی عمده فروشی با کیفیت بالا لانتانیم نیترات هگزا هیدرات cas 10277-43-7 برای فروش در اینجا از کارخانه ما خوش آمدید. خدمات خوب و قیمت مناسب در دسترس است.
هگزا هیدرات نیترات لانتانیم، فرمول شیمیایی La (NO3) 3.6h2o، (ارائه تتراهیدرات لانتانیم تری نیترات سفارشی، فرمول شیمیایی La (NO3) 3.4h2o) پودر سفید، کریستالی، رطوبت سنجی، نقطه ذوب حدود 40 درجه، نقطه جوش 126 درجه، محلول در آب حل شده به شکل ذوب شده تا نمک بالا. محلول در محلول های قطبی مانند آمین بی آب، اتانول و استون. افزودن نیترات لانتانیم می تواند به کاهش مناسب ترین مقدار و دمای کاتالیزوری بهینه سیستم کاتالیزوری کلسیم منیزیم روی سه اکسید فلزی کمک کند. با این حال، این ارتقاء با افزایش نسبت نیترات لانتانیم کاهش می یابد و افزودن تری نیترات لانتانیم هیچ تاثیر آشکاری بر زمان واکنش بهینه ندارد. کاهش زمان واکنش و دما نشان می دهد که افزودن تری نیترات لانتانیم برای کاهش هزینه فرآیند تهیه بیودیزل و تحقق کاربرد صنعتی مفید است. کاتالیزور اصلاح شده دارای ساختار منافذ غنی است که منجر به واکنش ترانس استریفیکاسیون آن می شود، که اثر کاتالیزوری خوب آن را تا حدودی توضیح می دهد.

|
فرمول شیمیایی |
H12LaN3O15 |
|
جرم دقیق |
433 |
|
وزن مولکولی |
433 |
|
m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
|
تجزیه و تحلیل عنصری |
H, 2.79; La, 32.08; N, 9.70; O, 55.42 |
|
ریخت شناسی |
جامد |
|
رنگ |
سفید تا زرد روشن |
|
نقطه ذوب |
65-68 درجه |
|
نقطه جوش |
126 درجه سانتیگراد |
|
|
|
این محصول پیشرفته ما استهگزا هیدرات نیترات ایانتانوم .
نکته: BLOOM TECH (از سال 2008)، ACHIEVE CHEM{1}}TECH زیرمجموعه ما است.

هگزا هیدرات نیترات لانتانیمبا فرمول شیمیایی La (NO3) 3 · 6H2O، یک پودر کریستالی سفید با خواص اکسید کننده قوی، رطوبت سنجی و حلالیت خوب در آب است. به عنوان یک ترکیب نماینده عناصر لانتانید، ارزش کاربردی منحصر به فردی را در زمینه هایی مانند اپتیک، الکترونیک، کاتالیزور، علم مواد و علوم زیست پزشکی نشان داده است.
نیترات لانتانیم (هگزا هیدرات) یک ماده خام کلیدی برای تولید{0} شیشه های نوری با کارایی بالا است و معرفی یون لانتانو آن (La ³ ⁺) می تواند به طور قابل توجهی خواص نوری شیشه را بهبود بخشد.
ضریب شکست بالا و شیشه با پراکندگی کم
شیشه لانتانید می تواند با دوپینگ نیترات لانتانیم (هگزا هیدرات) ضریب شکست خود را به 1.8-1.95 افزایش دهد، در حالی که عدد Abbe (ضریب پراکندگی) را بین 30-50 کنترل می کند. این ویژگی پراکندگی کم و انکسار بالا آن را به ماده ای ایده آل برای لنزهای دوربین، اهداف میکروسکوپ و لنزهای تلسکوپ تبدیل می کند. به عنوان مثال، در لنز Canon EF 70-200mm f/2.8L، شیشه لانتانید 30 درصد را به خود اختصاص می دهد که وضوح تصویر را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
شیشه مقاوم در برابر اشعه و مقاوم در برابر لیزر
در صنعت هستهای، شیشه دوپ شده با لانتانو نیترات (هگزا هیدرات) میتواند در برابر تشعشعات با دوز بالا مقاومت کند و برای ساخت پنجرههای مشاهده برای راکتورهای هستهای استفاده میشود. علاوه بر این، یونهای لانتانو بهعنوان یونهای فعال لیزری، میتوانند با یونهای نئودیمیم (Nd3+) برای تهیه شیشههای لیزری کارآمد، که در برش لیزر، زیبایی پزشکی و زمینههای ارتباطی استفاده میشود، دوپ شوند.
مواد ماتریکس پودر فلورسنت
به عنوان یک ماده ماتریکس، می توان آن را با یون های خاکی کمیاب مانند یون های یوروپیوم (Eu 3 + ) و یون تربیوم (Tb 3 0) برای سنتز فسفرهای قرمز و سبز دوپ کرد. به عنوان مثال، در روشنایی LED، راندمان لومینسانس فسفرهای مبتنی بر لانتانید می تواند به 80-90 lm/W برسد که به طور قابل توجهی بالاتر از فسفرهای سنتی است.
کاربرد در زمینه مواد الکترونیکی عمدتاً بر روی تهیه خازن های سرامیکی، مواد کاتدی و کاتالیزورهای سه تایی متمرکز است.
افزودنی خازن سرامیکی
در خازن های سرامیکی چند لایه (MLCC)، به عنوان یک ناخالصی، می تواند تلفات دی الکتریک را کاهش دهد (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).
مواد کاتد تنگستن لانتانیم/ لانتانو مولیبدن
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)، و به طور گسترده در رشتههای میکروسکوپ الکترونی، لولههای موج سیار و لولههای اشعه ایکس- استفاده میشود.
اجزای اصلی کاتالیزور سه تایی
به عنوان یک افزودنی در تصفیه اگزوز خودرو، می تواند فعالیت کاتالیزورهای پلاتین (Pt)، پالادیوم (Pd) و رودیوم (Rh) را افزایش دهد. برای مثال، در کاتالیزور سهطرفه برای خودروهای بنزینی، دوپینگ لانتانو میتواند بازده تبدیل CO، HC، و NOx را به ترتیب 15، 10 و 8 درصد افزایش دهد و استانداردهای انتشار VI را رعایت کند.
برنامه های کاربردی در زمینه کاتالیز، سنتز آلی، حاکمیت محیطی و تبدیل انرژی را پوشش می دهد.
کاتالیزور سنتز آلی
به عنوان یک کاتالیزور همگن،هگزا هیدرات نیترات لانتانیممی تواند واکنش هایی مانند تبادل استر، تراکم و آلکیلاسیون را کاتالیز کند. به عنوان مثال، در سنتز - آمینو نیتریل، بازده واکنش کاتالیز شده توسط لانتانو نیترات (هگزا هیدرات) می تواند به 90% برسد، بسیار بیشتر از 60% که توسط اسید سولفوریک سنتی کاتالیز می شود. علاوه بر این، می توان از آن برای تهیه بیودیزل با کاتالیز کردن واکنش تبادل استر بین متانول و روغن گیاهی استفاده کرد و نرخ تبدیل را به بیش از 95٪ افزایش داد.
تخریب فتوکاتالیستی آلاینده ها
فتوکاتالیست های با راندمان بالا را می توان با ترکیب با دی اکسید تیتانیوم (TiO2) تهیه کرد. به عنوان مثال، نانولولههای La 3+/TiO2 میتوانند متیل نارنجی را تا 98 درصد تحت تابش نور فرابنفش تجزیه کنند و میتوانند بیش از 10 بار مجدداً استفاده شوند. این نوع مواد چشماندازهای کاربردی گستردهای در زمینههای تصفیه فاضلاب، تصفیه هوا، و پوششهای{4}}خود تمیز شونده دارد.
تولید هیدروژن الکتروکاتالیستی
در تولید هیدروژن با الکترولیز آب، کاتالیزورهای مبتنی بر نیکل دوپ شده با نیترات لانتانیم (هگزا هیدرات) می توانند پتانسیل مازاد را کاهش دهند.<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.
کاربردها در زمینه علم مواد عمدتاً بر روی تهیه نانومواد، مواد جاذب و مواد ذخیرهسازی انرژی متمرکز هستند.
سنتز نانومواد مبتنی بر لانتانیم
از طریق روش هیدروترمال یا روش سل ژل، نیترات لانتانیم (هگزا هیدرات) می تواند نانوذرات نوع LaMnO ∨ پروسکایت، نانوذرات فلورسنت تبدیل LaF ∨ بالا و نانومیله های LaPO4 را سنتز کند. به عنوان مثال، نانوذرات LaMnO3 میتوانند به عنوان مواد الکترود مثبت در باتریهای لیتیوم{2} یونی با ظرفیت ویژه حداکثر 180 میلیآمپرساعت بر گرم و عمر چرخه بیش از 500 بار استفاده شوند.
مواد جاذب فلزات سنگین
با ترکیب با زئولیت می توان جاذب های موثر حذف فسفر تهیه کرد. به عنوان مثال، لا زئولیت دارای ظرفیت جذب تا 120 میلی گرم در گرم برای یون های فسفات در محدوده PH 4-9 است و می تواند با اسید کلریدریک بازسازی و دوباره استفاده شود. این نوع مواد اثرات قابل توجهی در تصفیه آب های اوتروفیک دارد.
الكتروليت{0}}حالت جامد
در تمام باتریهای لیتیومی حالت جامد، الکترولیت LLZO (Li7La3Zr2O12) دوپ شده میتواند هدایت یونی را تا 10-S/cm افزایش دهد و در عین حال مانع از رشد دندریتهای لیتیوم شود. به عنوان مثال، رسانایی الکترولیت LLZO دوپ شده با La 3+ در 25 درجه، سه برابر ماده بدون دوپ است.
کاربردها در زمینه زیست پزشکی عمدتاً بر ردیابی میکروسکوپ الکترونی و سیستمهای تحویل دارو متمرکز هستند.
ردیاب میکروسکوپ الکترونی
یون لانتانیم (La 3 ⁺) دارای چگالی الکترونی بالایی است (Z{0}}) و می تواند به عنوان ردیاب برای برچسب گذاری ساختارهای اتصال سلولی استفاده شود. به عنوان مثال، در مطالعه لایه شاخی پوست، محلول نیترات لانتانیم (هگزا هیدرات) می تواند به لایه شاخی نفوذ کند و آن را تخریب کند و توزیع عناصر لانتانیم را می توان با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشاهده کرد تا عملکرد مانع لایه شاخی را تجزیه و تحلیل کند.
حامل دارو
با واکنش با فسفات، نانوذرات LaPO 4 را می توان به عنوان حامل دارو تهیه کرد. به عنوان مثال، نانوذرات LaPO4 بارگذاری شده با داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین میتوانند 80 درصد دارو را در ریزمحیط تومور در pH 5.0 آزاد کنند، در حالی که تنها 10 درصد در بافت نرمال در pH 7.4 آزاد میکنند و به دارورسانی هدفمند میرسند.
ردیاب رادیواکتیو
با فعال سازی نوترون، 140 ایزوتوپ رادیواکتیو La را می توان برای تصویربرداری توموگرافی گسیل پوزیترون (PET) آماده کرد. برای مثال، آنتیبادیهایی که با 140 La نشانگذاری شدهاند، میتوانند نسبت سیگنال به نویز را به 10:1 در تشخیص تومور افزایش دهند، که به طور قابلتوجهی بالاتر از 18 F سنتی با برچسب 5:1 است.
افزودنی های ذوب فلز
در استخراج طلا و پلاتین، می توان از آن به عنوان عامل شناورسازی یا رسوب دهنده برای بهبود نرخ بازیافت فلز استفاده کرد. به عنوان مثال، در استخراج سیانید طلا، افزودن یون های لانتانیم می تواند نرخ شسته شدن طلا را از 90 درصد به 95 درصد افزایش دهد.
نگهدارنده
هگزا هیدرات نیترات لانتانیمترکیب با مولیبدات سدیم می تواند برای تهیه پوشش های ضد خوردگی کارآمد استفاده شود. برای مثال، در محیطهای آب دریا، پوششهای ضد خوردگی La Mo میتوانند از فولاد کربنی با راندمان حفاظتی تا 98 درصد محافظت کنند و میتوانند بیش از 5 سال دوام بیاورند.
معرف های شیمیایی تجزیه ای
به عنوان یک اکسیدان، می توان از آن برای تعیین مواد احیا کننده مانند یون های تیوسولفات و یدید استفاده کرد. به عنوان مثال، در روش یدومتریک، خطای نقطه پایانی تیتراسیون را می توان در ± 0.1٪ کنترل کرد.

سدیم p-تولوئن سولفونات (شماره CAS: 824-79-3) یک ماده واسطه مصنوعی آلی مهم است و خواص شیمیایی آن شامل ابعاد متعددی مانند ساختار مولکولی، حلالیت، پایداری، واکنش پذیری و ویژگی های ایمنی است. با شروع از خواص شیمیایی هسته، یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک بر اساس مکانیسم های واکنش و سناریوهای کاربردی آنها انجام خواهد شد.
ساختار مولکولی و خواص اساسی
فرمول مولکولی سدیم p-تولوئن سولفونیک اسید C7H7NaO2S با وزن مولکولی 178.18 است. با ترکیب p-تولوئن سولفونیک اسید با یونهای سدیم نمک تشکیل میدهد. ویژگی های ساختاری آن عبارتند از:
گروه اسید سولفونیک (- SO2⁻): اتم گوگرد در حالت اکسیداسیون وجود دارد و دارای ساختار پراکسید هیدروژن (S=O و S-) است که به مولکول دارای هسته دوستی قوی و اسیدیته ضعیف است.
P{0}}گروه تولوئن (- C₆ H4 CH3): یک گروه متیل پارا جایگزین شده با حلقه بنزن، که مانع فضایی و اثرات الکترونیکی میشود و بر گزینش واکنش تأثیر میگذارد.
یون سدیم (NaE): به عنوان یک یون ضد برای متعادل کردن بار و افزایش حلالیت در آب عمل می کند.
دارایی فیزیکی:
شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید تا مایل به سفید، بسیار مرطوب کننده، مستعد جمع شدن در هنگام قرار گرفتن در محیط های با رطوبت بالا.
Melting point:>300 درجه (قبل از تجزیه)، که نشان دهنده پایداری حرارتی بالا است.
حلالیت: به راحتی در آب، اتانول و اتر محلول، کمی محلول در استون، نامحلول در حلال های غیر قطبی مانند بنزن و کلروفرم-.
مقدار PH: محلول آبی 10 درصد دارای محدوده PH 7-9.5 و ضعیف قلیایی است.
پایداری شیمیایی و شرایط واکنش
پایداری حرارتی:
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 درجه) یا شرایط اسیدی قوی (PH<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
واکنش تجزیه: C7H7SO2-Na+→C7H7SO3H+Na++SO2↑.
ردوکس:
کاهش پذیری ضعیف: گروه اسید سولفونیک را می توان توسط اکسیدان های قوی (مانند پرمنگنات پتاسیم، پراکسید هیدروژن) به p{0}}تولوئن سولفونیک اسید (C7H7SO3-) اکسید کرد.
اکسیداسیون: تحت شرایط خاص (مانند واکنش با تیول ها)، می تواند به عنوان یک اکسید کننده ملایم عمل کند تا تیول ها را به دی سولفید اکسید کند.
واکنش اسید باز:
با اسیدهای قوی (مانند اسید کلریدریک) واکنش نشان می دهد و p{0}}تولوئن سولفونیک اسید (C7H7SO2H) تولید می کند، در حالی که کلرید سدیم (NaCl) آزاد می کند.
در صورت همزیستی با قلیایی (مانند هیدروکسید سدیم)، پایدار است، اما قلیایی بیش از حد ممکن است باعث هیدرولیز شود.
واکنش هسته و برنامه های کاربردی
خواص شیمیایی آن باعث شده است که به طور گسترده ای در سنتز آلی استفاده شود، با انواع واکنش های اصلی شامل:
1. واکنش جایگزینی هسته دوست (مکانیسم SN2)
مکانیسم: یون سولفیت (- SO2-) به عنوان یک هسته دوست قوی برای حمله به کربن آلفا هیدروکربنهای هالوژنه عمل میکند و استرهای p{2}تولوئن سولفونیک اسید تولید میکند.
واکنش نمونه:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R{4}}X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl، Br، I؛ R=آلکیل، آریل)
کاربرد:
سنتز p{0}تولوئن سولفونیل متیل ایزونیتریل (TosmiC)، یک پیش ساز مهم برای سنتز ترکیبات هتروسیکلیک.
تهیه واسطه های دارویی، مانند واسطه کلیدی سرترالین ضد افسردگی.
2. واکنش اکسیداسیون
به عنوان یک اکسیدان:
در شرایط ملایم (مانند واکنش با تیول)، تیول (R{0}}SH) میتواند به دی سولفید (R-S-S{3}}R) اکسید شود و به p{4}}تولوئن سولفونیک اسید (C7H7SH) کاهش یابد.
واکنش نمونه:
2 C7H7SO2⁻Na⁺ + 2 R-SH → 2 C7H7SH + R{10}}S{11}}S{12}}R + 2 Na⁺
کاربرد:
گوگرد{0}}حاوی مواد کاربردی مانند سولفیدهای پلیمری را سنتز کنید.
حفاظت و محافظت از گروه های تیول در سنتز دارو
3. کاتالیز اسید و واکنش کم آبی
کاتالیز اسیدی:
اسیدیته ضعیف گروه های اسید سولفونیک آنها را به عنوان کاتالیزور اسیدی برای ترویج استری شدن، تراکم و سایر واکنش ها مناسب می کند.
به عنوان مثال: واکنش استریفیکاسیون کاتالیستی اسید استیک و اتانول، با افزایش بازده 10٪ -15٪.
واکنش کم آبی:
At high temperaturs (>120 درجه)، می تواند باعث کم آبی الکل ها برای تولید الفین شود.
مثال:
C7H7SO2⁻Na+ R{4}}CH2{10}}OH → C7H7SO2H + R-CH{11}}CH{12}} NaOH
4. هماهنگی یون فلز
یون سولفیت می تواند ترکیبات هماهنگی با فلزات واسطه (مانند Cu 2+، Fe 3+) برای واکنش های اکسیداسیون کاتالیزوری ایجاد کند.
مثال: Cu ²⁺ -هگزا هیدرات نیترات لانتانیمکمپلکس اکسیداسیون فنل به p{0}}بنزوکینون را با نرخ تبدیل 90% کاتالیز می کند.
تگ های محبوب: هگزا هیدرات نیترات لانتانیم cas 10277-43-7، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، عمده فروشی، خرید، قیمت، عمده، برای فروش





