Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en av de mest erfarne produsentene og leverandørene av iridium(iii)klorid cas 10025-83-9 i Kina. Velkommen til engros bulk høykvalitets iridium(iii)klorid cas 10025-83-9 for salg her fra vår fabrikk. God service og rimelig pris er tilgjengelig.
Iridium(III)klorider en uorganisk forbindelse med et CAS-nummer på 10025-83-9 og en molekylformel av IrCl3. Mørkegrønt pulver med metallisk glans, lett å absorbere fuktighet, løselig i vann og saltsyre, mister krystallinsk vann under sterk varme. Løselig i organiske løsemidler som aceton og etanol, uløselig i vann. Har svak magnetisme og kan tiltrekkes av magnetiske felt. Vannfrie forbindelser er relativt sjeldne, men beslektede hydrater kan brukes til å fremstille andre iridiumforbindelser. Jo mer vanlig er trihydratet IrCl3 (H2O) 3. I likhet med rhodiumtriklorid, adopterer det strukturen til aluminiumklorid og er en monoklinisk - polykrystall. Det er også romboedriske beta-polykrystaller til stede. De to polymorfene har faktisk det samme anioniske gitteret, men de oktaedriske gapene okkupert av iridiumioner er forskjellige.
Svamp som iridium reagerer med klor for å produsere iridiumtriklorid. Hydrert iridiumklorid brukes i laboratoriet for å fremstille andre iridiumforbindelser, som karbonyldi (trifenylfosfin) iridiumklorid (Vaska-kompleks), dvs. trans - [IrCl (CO) (PPh3) 2]. Det er et sterkt reduksjonsmiddel som kan brukes til å fremstille andre iridiumforbindelser. Kan reagere med ulike metallsalter for å danne intermetalliske forbindelser. Den har også noen unike fysiske egenskaper, for eksempel evnen til å generere frie elektroner under lysbestråling. Den kan brukes til å fremstille andre iridiumkomplekser og som en katalysator. Det kan også brukes som et reagens i form av iridiumkloridløsning.

|
Kjemisk formel |
Cl3Ir |
|
Nøyaktig messe |
297.87 |
|
Molekylvekt |
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%) |
|
Elementær analyse |
Cl, 35,62; Ir, 64,38 |
Vennligst se vår bedriftsstandard eller COA, hvis du trenger å forhandle, velkommen til å kontakte vårt salg.
Tilsetningsinformasjon for kjemisk forbindelse: Smeltepunkt 763 grader C (lit.), Tetthet 5,3 g/cm3 , Lagringsforhold Inert atmosfære, Romtemperatur, Form Pulver, Farge Grønn til brun, Følsomhet Hygroskopisk.
|
|
|

Iridium(III)klorid(IrCl3) er en vanlig iridiumforbindelse som er mye brukt i forskjellige felt på grunn av sin utmerkede katalytiske ytelse.
Kjemisk katalysefelt
Anvendelsen innen kjemisk katalyse er spesielt fremtredende, hovedsakelig som en effektiv katalysator som deltar i ulike kjemiske reaksjoner.
Katalytisk hydrogenering
Bruk: Den kan brukes som en katalysator for å fremme reaksjonen mellom organiske forbindelser og hydrogengass, og generere tilsvarende mettede forbindelser.
Brukseksempler: Innenfor petrokjemikalier og organisk syntese brukes det ofte til å katalysere hydrogeneringsreaksjoner, for eksempel hydrogen til hydrogenhydrogeneringsreaksjoner.
Katalytisk oksidasjon
Formål: Det kan øke oksidasjonshastigheten til reaktanter og fremme oksidasjonsreaksjonen til organiske forbindelser.
Brukseksempel: Ved produksjon av eddiksyre og eddiksyreanhydrid ved metanolkarbonylering, er iridiumforbindelser mye brukt som homogene katalysatorer for å forbedre reaksjonseffektiviteten og produktkvaliteten.
Katalytisk tillegg
Bruk: Den kan brukes som en katalysator for å fremme brudd av dobbelt- eller trippelbindinger og oppnå addisjonsreaksjoner.
Brukseksempel: I organisk syntese kan den brukes til å katalysere addisjonsreaksjoner av olefiner, slik som hydrogeneringstilsetning, halogeneringstilsetning, etc., for å generere nye organiske forbindelser.
Dyrker en enkelt krystall
Utmerket ytelse ved dyrking av enkeltkrystaller, spesielt for fremstilling av enkeltkrystaller av-platinagruppemetall av høy kvalitet.
Bruk: Som et råmateriale for fremstilling av enkeltkrystaller kan det vokse enkeltkrystaller av platinagruppemetall av høy-kvalitet og høy-renhet.
Brukseksempel: Innenfor materialvitenskap brukes det til å dyrke enkeltkrystaller av platinagruppemetaller som platina, palladium, rhodium, etc. Disse enkeltkrystallene har bred bruksverdi innen elektronikk, optikk, katalyse og andre felt.
Anvendelse av kjemisk analyse
Løseligheten til dette stoffet og dets reaktivitet med forskjellige forbindelser gjør det til et viktig reagens i kjemisk analyse.
Formål: Ved å utnytte sin løselighet og reaktivitet, kan den brukes i kjemiske reagenser for ionebestemmelse og annet analytisk arbeid.
Brukseksempel: I kjemisk analyse kan den brukes til bestemmelse av jernioner og kaliumioner. Ved å tilsette løsningen og reagere med det testede ionet, genereres spesifikke forbindelser eller utfellinger, og oppnår dermed kvantitativ bestemmelse av ionet.
Optisk felt
Anvendelsen innen optikk kommer hovedsakelig fra den betydelige påvirkningen av iridiumioner på optiske egenskaper.
Bruksområde: Forbindelser er mye brukt i forskjellige optiske felt, for eksempel flytende fargematerialer for flytende krystallskjermer, fiberoptisk kommunikasjon, etc.
Applikasjonseksempel:
Flytende krystallskjerm: Iridiumioner i dette stoffet kan brukes som fargemateriale for flytende krystallskjermer. Ved å justere konsentrasjonen og fordelingen av iridiumioner kan forskjellige farger vises.
Fiberoptisk kommunikasjon: I fiberoptisk kommunikasjon kan den brukes til å forberede enheter som fiberforsterkere og fibersensorer, og forbedre overføringseffektiviteten og stabiliteten til fiberoptisk kommunikasjon.
Elektronisk industri
Søknaden innen elektronikkindustrien gjenspeiles hovedsakelig i produksjon av spesielle elektroniske enheter.
Formål: Den kan brukes til å produsere-spesielle elektroniske enheter med høy ytelse som motstander og kondensatorer.
Applikasjonseksempel:
Høyytelsesmotstander: Ved å utnytte deres høye stabilitet og ledningsevne, kan motstander med høy presisjon og stabilitet klargjøres, som er mye brukt i elektroniske kretser.
Kondensator: Den kan brukes i produksjonen av kondensatorer for å forbedre deres kapasitans og stabilitet, og møte behovene til elektroniske enheter.
Syntese av nye forbindelser og utforskning av kjemiske reaksjonsveier
Det har også viktig verdi i kjemisk forskning, som kan brukes til å syntetisere nye forbindelser og utforske nye kjemiske reaksjonsveier.
Bruk: Som et råmateriale og katalysator for å syntetisere nye forbindelser, kan det brukes til å utforske nye kjemiske reaksjonsveier og mekanismer.
Applikasjonseksempel:
Syntese av små molekyl dopede sykliske metallkomplekser: Det er en vanlig iridiumkilde som kan brukes til å syntetisere små molekyl dopede sykliske metallkomplekser, slik som iridium, ruthenium, platina, kobber og andre komplekser. Disse kompleksene har høy emisjonsenergi og optoelektroniske egenskaper, og er mye brukt i felt som optoelektroniske materialer og sensorer.
Utforsking av nye kjemiske reaksjonsveier: Ved å bruke katalytisk ytelse kan nye kjemiske reaksjonsveier og mekanismer utforskes, og gir nye ideer og metoder for kjemisk forskning.
Bruk i brenselceller
Iridium(III)kloridhar også potensiell bruksverdi innen brenselceller, spesielt i metanol brenselceller.
Bruk: Som en katalysator for metanolbrenselcelleanodematerialer kan den forbedre den elektrokjemiske katalytiske aktiviteten og motstanden mot CO-forgiftning av metanol.
Brukseksempel: I fremstillingsprosessen av metanolbrenselceller kan iridiumtriklorid tilsettes til katalysatorfremstillingssystemet sammen med andre metallklorider (som platinaklorider). Gjennom trinn som ultrasonisk dispersjon og omrøring med tilbakeløp, blir katalysatoren jevnt fordelt på bæreren. Deretter ble metanolbrenselcelle-anodematerialekatalysatoren med høy katalytisk aktivitet oppnådd gjennom trinn som sentrifugalseparasjon, vasking og tørking. Denne katalysatoren har utmerket elektrokjemisk katalytisk aktivitet og motstand mot CO-forgiftning for metanol, noe som kan forbedre ytelsen og stabiliteten til metanolbrenselceller.

Reaksjonsmetoden for iridiumklorid og klorgass er en vanlig metode for syntetiseringIridium(III)klorid.
Følgende er de detaljerte trinnene og kjemiske reaksjonsformlene for denne metoden:
1. Klargjøring av råvarer:
Forbered en passende mengde iridiumklorid og klorgass. Iridiumklorid er vanligvis et fast pulver, og klorgass er en gul grønn gass.
2. Oppvarmingsreaksjon:
Sett iridiumklorid og klorgass inn i reaksjonsanordningen og varm dem til en viss temperatur. Denne temperaturen må vanligvis være innenfor et visst område for å sikre jevn reaksjon og høyt utbytte.
3. Produktseparasjon:
Etter at reaksjonen er fullført, separeres det dannede iridiumtrikloridet fra reaksjonsløsningen. Separasjon kan utføres ved bruk av metoder som fordampning, krystallisering og filtrering.
4. Rensing:
Rens det separerte iridiumtrikloridet for å fjerne urenheter. Rensemetodene kan inkludere rekrystallisering, sublimering og andre metoder.
Den kjemiske reaksjonsformelen for reaksjonen av iridiumklorid og klorgass er 2IrCl3 + 3Cl2→ 6IrCl3.
Denne reaksjonen er en typisk fortrengningsreaksjon, der kloratomer i klorgass utveksler med kloridioner i iridiumklorid for å produsere iridiumtriklorid. Under reaksjonsprosessen brukes iridiumklorid og klorgass som reaktanter, og iridiumtriklorid brukes som produkt. Ved å følge trinnene ovenfor kan en viss renhet og utbytte av denne forbindelsen syntetiseres. Denne metoden har fordelene med enkel drift, milde reaksjonsforhold og høyt utbytte, så den er mye brukt i laboratorier og industriell produksjon.
Merknad: Vår informasjon kan sjekkes i deres offisielle "Opening Qualified Supplier List", så vi har ikke brutt vår konfidensielle avtale hvis vi viser "vi er leverandøren av dem".
Merknad: BLOOM TECH(Siden 2008), ACHIEVE CHEM-TECH er datterselskapet til oss.
Resirkulering og gjenbruk
Med økende vekt på miljøvern og bærekraftig utvikling, får også resirkulering og gjenbruk økende oppmerksomhet. Følgende er hovedmetodene for resirkulering:
Prinsipp: Løsemiddelekstraksjonsmetoden er avhengig av interaksjonen mellom organiske løsningsmidler og iridium, og ekstraherer iridium fra avfall gjennom ekstraksjon og separering.
Brukseksempel: Ved behandling av iridiumholdig avfall kan løsemiddelekstraksjon brukes for å trekke det ut av avfallet. Ved å velge passende organiske løsningsmidler og ekstraksjonsforhold, kan effektiv og miljøvennlig iridiumgjenvinning oppnås.
Prinsipp: Ionebyttermetoden utnytter adsorpsjonskapasiteten til ionebytterharpiks, og eluerer den deretter fra harpiksen med et passende elueringsmiddel.
Brukseksempel: Ved behandling av iridiumholdig avløpsvann kan ionebytterharpiks brukes til adsorpsjon. Etter at harpiksen er mettet med adsorpsjon, elueres iridium fra harpiksen ved å bruke et passende elueringsmiddel for å oppnå iridiumgjenvinning og gjenbruk.
Prinsipp: Den kjemiske utfellingsmetoden induserer dannelsen av uløselige utfellinger ved å tilsette spesifikke kjemiske reagenser, for derved å oppnå gjenvinning av iridium.
Brukseksempel: I iridiumholdig avfallsvæske kan en passende mengde kjemiske reagenser (som sulfider, hydroksyder osv.) tilsettes for å danne uløselige utfellinger. Gjennom trinn som filtrering, vasking og tørking, kan rent iridiumutfelling oppnås, og oppnå iridiumgjenvinning.
Prinsipp: Elektrokjemisk metode er avhengig av elektrokjemiske reaksjoner for å avsette iridium på elektrodeoverflaten, som er egnet for effektiv utvinning av iridium fra lavkonsentrasjonsløsninger.
Brukseksempel: Ved håndtering av lavkonsentrasjonsløsninger som inneholder iridium, kan elektrokjemiske metoder brukes for utvinning. Ved å kontrollere elektrolyseforholdene (som strøm, spenning, elektrolysetid osv.), avsettes iridium på elektrodeoverflaten for å danne et iridiumbelegg. Deretter kan ren iridium-gjenvinning oppnås gjennom trinn som peeling, vasking og tørking.
FAQ
Hva brukes iridiumklorid til?
Iridium(III)klorid kan brukes: Som en forløper for å syntetisere iridiumnanopartikler. Syntetisere Iridium-komplekser som et utgangsmateriale som kan brukes til å fremstille OLED-er.
Er FeCl3 Jern III klorid?
Jern(III)klorid beskriver de uorganiske forbindelsene med formelen FeCl 3(H2O)x. Også kalt jernklorid, disse forbindelsene er noen av de viktigste og mest vanlige forbindelsene av jern. De er tilgjengelige både i vannfri og i hydrert form, som begge er hygroskopiske.
Hva er strukturen til ircl3?
IrCl3 er aluminiumtrikloridstrukturert og krystalliserer i den monokliniske C2/m romgruppen. Strukturen er to-dimensjonal og består av ett IrCl3-ark orientert i (0, 0, 1) retningen. Ir³⁺ er bundet til seks Cl¹⁻-atomer for å danne kant-som deler IrCl6-oktaedre.
Populære tags: iridium(iii) chloride cas 10025-83-9, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs




