7440-62-2
基本信息
钒粉
钒箔
钒颗粒
钒片
钒棒
钒块
钒耙
钒丝
材料
釩粉
钒单晶
钒粒
钒旋转片
钒旋转片, 2.5CM (1.0IN) & DOWN, 99.7% (METALS BASIS)
钒丝, 1.0MM (0.04IN) DIA, 99.5% (METALS BASIS)
钒箔, 1.0MM (0.04IN) THICK, 99.5% (METALS BASIS)
钒棒, 12.7MM (0.5IN) DIA, 99.5% (METALS BASIS)
钒块, 3.2MM (0.13IN) THICK, ANNEALED, 99.5% (METALS BASIS)
钒丝, 0.127MM (0.005IN) DIA, 99.8% (METALS BASIS)
VANADIUM AA/ICP CALIBRATION/CHECK STANDARD
VANADIUM AA SINGLE ELEMENT STANDARD
VANADIUM, AAS STANDARD SOLUTION
VANADIUM AA STANDARD
VANADIUM ATOMIC ABSORPTION SINGLE ELEMENT STANDARD
VANADIUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD
VANADIUM ATOMIC ABSORPTION STANDARD SOLUTION
VANADIUM ATOMIC SPECTROSCOPY STANDARD
VANADIUM ICP/DCP STANDARD
VANADIUM ICP STANDARD
VANADIUM METAL
VANADIUM METALLO-ORGANIC STANDARD
VANADIUM, OIL BASED STANDARD SOLUTION
VANADIUM, ORGANIC AAS STANDARD SOLUTION
VANADIUM PLASMA EMISSION SPECTROSCOPY STANDARD
VANADIUM PLASMA EMISSION STANDARD
VANADIUM, PLASMA STANDARD SOLUTION
VANADIUM SINGLE ELEMENT PLASMA STANDARD
VANADIUM SINGLE ELEMENT STANDARD
物理化学性质
外观性质 | 银白色金属。 |
溶解性 | 溶于硝酸、王水及浓硫酸等。 |
熔点 | 1890 °C(lit.) |
沸点 | 3380 °C(lit.) |
密度 | 6.11 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸气压 | 8 mm Hg ( 20 °C) |
储存条件 | Storage temperature: no restrictions. |
溶解度 | H2O: soluble |
形态 | turnings |
比重 | 6.11 |
颜色 | 银灰 |
电阻率 (resistivity) | 24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C |
水溶解性 | insoluble H2O; reacts with hot H2SO4, HF, HNO3, aqua regia [MER06] |
Merck | 13,9984 |
暴露限值 | OSHA: Ceiling 0.5 mg/m3; Ceiling 0.1 mg/m3 NIOSH: TWA 1 mg/m3; STEL 3 mg/m3; Ceiling 0.05 mg/m3 |
稳定性 | 稳定的。与强酸、强氧化剂不相容。 |
InChIKey | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
CAS 数据库 | 7440-62-2(CAS DataBase Reference) |
EPA化学物质信息 | Vanadium (7440-62-2) |
安全数据
危险性符号(GHS) | GHS02,GHS07 |
警示词 | 危险 |
危险性描述 | H228-H315-H319-H335 |
防范说明 | P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | R36/38-R36/37/38 |
安全说明 | S26-S36-S45-S7 |
危险品运输编号 | UN 3289 6.1/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS号 | YW1355000 |
F | 10 |
TSCA | Yes |
海关编码 | 8112 92 91 |
危险等级 | 4.1 |
包装类别 | II |
毒害物质数据 | 7440-62-2(Hazardous Substances Data) |
毒性 | LD50 orally in Rabbit: > 2000 mg/kg |
应用领域
制备方法
1.主要矿物有钒酸钾铀矿、铅钒矿等。用钙还原五氧化二钒或用镁还原三氯化钒制得。
2.首先在碳存在下,将V2O5于约750℃下进行氯化,生成四氯化钒VCl4。由于生成VCl4的同时还生成三氯一氧化钒VCl3O,故需将VCl3O在碳存在下,于约750℃进一步氯化,使生成VCl4。然后在干燥的二氧化碳气流中,使VCl4在其沸点(148.5℃)温度下回流,再加热使分解为VCl3。将制得的VCl3进一步蒸馏得到纯度为99.8%的VCl3。最后将这种VCl3在约850℃温度下用镁还原,就可制得质量很好的金属钒。
常见问题列表
钒:元素符号 V,银灰色金属,在元素周期表中属VB族,原子序数23,原子量50.9414。钒属于中等活泼的金属,化合价+2、+3、+4和+5。其中以5价态为最稳定,其次是4价态,五价钒的化合物具有氧化性能,低价钒则具有还原性。钒的价态越低还原性越强。电离能为6.74电子伏特,具有耐盐酸和硫酸的本领,并且在耐气、耐盐、耐水腐蚀的性能要比大多数不锈钢好。钒空气中不被氧化,可溶于氢氟酸、硝酸和王水。
钒是浅灰色或银白色,易延展的固体,光泽粉末或熔融硬块。不溶于水;耐腐蚀,但可溶于硝酸,氢氟酸和浓硫酸;受碱侵蚀,形成水溶性钒酸盐。充当金属或非金属,并形成各种复杂的化合物。钒的性质和钽以及铌相似,英国化学家罗斯科研究了它的性质,确定它与钽和铌相似,这为它们三个在元素周期表中共建一个分族建立了基础。
钒于1801年由墨西哥矿物学家Manuel del Rio在墨西哥伊达尔戈的铅矿石中发现。他将其命名为erythronium,因为在用酸加热时其盐呈红色。但是,当时del del Rio的发现被错误地认为是不纯铬的一种形式。瑞典化学家塞夫斯特伦(Sefstrom)在1830年重新发现了这种元素,在瑞典塔贝格(Taberg)的铁矿石中发现了一种未知金属。他以斯堪的纳维亚女神Vanadis的名字命名为钒。 1830年下半年,Wohler确定del Rio的erythronium和Sefstrom的钒是同一元素。 Roscoe于1867年首次通过用氢气还原氯化钒VCl2,以银白色粉末形式首次制备了不纯形式的钒金属。亨特(Hunter)和琼斯(Jones)在1923年通过在钢弹中用钠热还原三氯化钒与钠来制备纯度为99.5%的金属,为灰色细粉。
钒属于非必需但有益于植物生长的有益元素类别。它是对绿藻非常有用的营养素,但尚未确定高等植物生长所需的确切钒量。 钒在固氮作用下可以通过固氮菌和根瘤菌等微生物替代钼。在芦笋,大米,生菜,大麦和玉米中,钒引起的生长增加。还已经推测钒可以在生物氧化还原反应中起作用。 在没有钼的情况下,钒刺激鱼腥藻的生长和固氮酶活性。低浓度的钒有利于微生物和高等植物的最佳生长。通常,植物中钒的浓度约为1 ppm。
世界上钒资源超过6300万吨。钒存在于磷酸盐岩,钛铁矿磁铁矿,铀铁质砂岩和粉砂岩矿床中,其中钒含量不到基质岩的2%。铝土矿和石炭系材料中也存在大量铝土,石油,原油,油页岩和le石(19)。 钒通常在提取其他化合物(例如铁,钛,磷酸盐或石油)过程中作为副产物或副产物回收。它从卡诺石,磷矿床,钛磁铁矿和钒粘土中提取。在萃取的初始阶段,称为盐焙烧的过程会产生氧化物精矿。将铁钒酸盐生产过程中形成的矿石,石油残留物,碘化物热分解产物和矿渣压碎,干燥,细磨,与钠盐混合并烘烤。含有偏钒酸钠的热矿石以红色饼的形式沉淀,然后与硫酸混合,沉淀出的沉淀物经干燥形成五氧化二钒。然后可以进一步加工五氧化二钒以形成所需的钒化合物。纯钒很难获得,因为它容易被其他元素污染。提取纯钒的方法包括碘化精制,熔融盐中的电解精制和电传输。最高纯度的钒已通过电传输技术纯化。高纯度延性钒可通过用镁或镁-钠混合物还原氯化钒来获得。现在,通过在压力容器中还原V2O5的钙可生产许多钒金属。
钒电池成本与铅酸电池相近,它还可制备兆瓦级电池组,大功率长时间提供电能,因此钒电池在大规模储能领域具有锂离子电池、镍氢电池不可比拟的性价比优势。钒电池生产工艺简单,价格经济,电性能优异,与制造复杂、价格昂贵的燃料电池相比,无论是在大规模储能还是电动汽车动力电源的应用前景方面,都更具竞争实力。
焦炭还原五氧化二钒生产纯钒是将V2O5粉与高纯碳粉混合均匀,加10%樟脑乙醚溶液或酒精,压块后放入真空碳阻炉或感应炉内。炉内真空压力到6.66×10-1Pa后,升温至1573K,保温2h。冷却后将反应产物破碎。根据第一次还原产物的组分再配入适量碳化钒或氧化钒进行二次还原。二次还原炉内的真空压力为2.66×10-2Pa,温度控制在1973~2023K之间,并保温一段时间。真空碳还原法所得金属钒的成分(质量分数m/%)为:钒99.5,氧0.05,氮0.01,碳0.1。钒收率可达98%~99%。[7] 铝热还原法是将五氧化二钒和纯铝放在反应弹进行反应,生成钒铝合金。钒合金在2063K的高温和真空中脱铝,可制得含钒94%~97%的粗金属钒。
钒具有众多优异的物理性能和化学性能,因而钒的用途十分广泛,有金属“维生素”之称。最初的钒大多应用于钢铁,通过细化钢的组织和晶粒,提高晶粒粗化温度,从而起到增加钢的强度、韧性和耐磨性。后来,人们逐渐又发现了钒在钛合金中的优异改良作用,并应用到航空航天领域,从而使得航空航天工业取得了突破性的进展。随着科学技术水平的飞跃发展,人类对新材料的要求日益提高。钒在非钢铁领域的应用越来越广泛,其范围涵盖了航空航天、化学、电池、颜料、玻璃、光学、医药等众多领域。
知名试剂公司产品信息
钒价格(试剂级)
报价日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
2024/11/11 | XW74406222 | 钒粉 vanadium | 7440-62-2 | 100G | 1309元 |
2024/11/08 | 044108 | 钒线, 0.075mm (0.003in) 直径, 99.8% (metals basis) Vanadium wire, 0.075mm (0.003in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals | 7440-62-2 | 1m | 2268元 |
2024/11/08 | 044108 | 钒线, 0.075mm (0.003in) 直径, 99.8% (metals basis) Vanadium wire, 0.075mm (0.003in) dia, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals | 7440-62-2 | 5m | 11340元 |