三氧化二铋
三氧化二铋 性质
熔点 | 825 °C | ||||||||||||||
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沸点 | 1890°C | ||||||||||||||
密度 | 8.9 | ||||||||||||||
闪点 | 1890°C | ||||||||||||||
储存条件 | Store at +5°C to +30°C. | ||||||||||||||
溶解度 | 0.006g/l几乎不溶 | ||||||||||||||
形态 | 粉末 | ||||||||||||||
颜色 | 粘黄色 | ||||||||||||||
比重 | 8.9 | ||||||||||||||
气味 (Odor) | 无味 | ||||||||||||||
水溶解性 | INSOLUBLE | ||||||||||||||
Merck | 14,1273 | ||||||||||||||
晶系 | Monoclinic | ||||||||||||||
空间群 | P21/c | ||||||||||||||
晶格常数 |
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稳定性 | 稳定的。 | ||||||||||||||
InChIKey | KOCGCHBRHPOCBW-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||
CAS 数据库 | 1304-76-3(CAS DataBase Reference) | ||||||||||||||
NIST化学物质信息 | bismuth(III) oxide(1304-76-3) | ||||||||||||||
EPA化学物质信息 | Bismuth trioxide (1304-76-3) |
三氧化二铋 用途与合成方法
三氧化二铋,也被称为氧化铋,是一种无机化合物,化学式为Bi₂O₃。它通常以黄色单斜晶系结晶或亮黄色至橙色的正方晶系形式存在,是一种重要的工业原料和功能性材料。三氧化二铋因其独特的物理和化学性质,在多个领域得到了广泛的应用,包括化工行业、电子行业、电解质材料、光电材料、高温超导材料以及催化剂等。
三氧化二铋的性状
物理性质:三氧化二铋的密度较高,约为8.9 g/cm³,熔点为825°C(也有资料指出为817°C或860°C,这可能与晶型差异有关),沸点高达1890°C。它主要以淡黄色或橙黄色的粉末状存在,无气味,在空气中稳定。此外,三氧化二铋的摩尔质量为465.96 g/mol,具有较高的比表面积和适中的热膨胀系数。
化学性质:三氧化二铋是一种比较稳定的化合物,不易溶解于水,但能溶解于稀酸如盐酸和硝酸中,与氢氧化钠反应生成铋酸盐。它在高温下具有良好的稳定性,不易被还原或分解。此外,三氧化二铋还表现出一定的催化活性,特别是在光催化降解有机污染物方面展现出良好的应用前景。
化学沉淀法:化学沉淀法是一种常用的制备三氧化二铋的方法。该方法通过将硝酸铋溶液与氢氧化钠溶液反应,生成氧化铋水合物沉淀。随后,将沉淀加热脱水,即可得到三氧化二铋。这种方法操作简单,但产品纯度可能受原料质量、反应条件控制等因素的影响。
火法工艺:火法工艺是另一种制备高纯度三氧化二铋的有效方法。该方法将金属铋在氧气流下加热氧化,生成三氧化二铋。这种方法需要特定的设备和操作条件,但可以获得纯度高达99.8%以上的产品。
电子行业:三氧化二铋在电子行业中作为电子陶瓷粉体材料的重要添加剂,纯度一般要求在99.15%以上。它主要应用于氧化锌压敏电阻、陶瓷电容和铁氧体磁性材料的制造中,能够显著提高这些材料的性能和使用寿命。
电解质材料:作为电解质材料,三氧化二铋在固态电池和超级电容器等领域展现出巨大的应用潜力。其优异的离子导电性和化学稳定性使得它成为这些领域中的理想材料之一。
安全信息
危险品标志 | Xi,Xn |
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危险类别码 | 36/37/38-20/21/22 |
安全说明 | 26-36/37-36 |
WGK Germany | 2 |
RTECS号 | EB2984460 |
TSCA | Yes |
海关编码 | 2825 90 85 |
毒性 | LD50 orally in Rabbit: 5000 mg/kg |
MSDS信息
三氧化二铋 价格(试剂级)
更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
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2024-11-08 | 046314 | 氧化铋(III) , 纳米粉, 99.9% | 1304-76-3 | 25g | 414 |
2024-11-08 | 046314 | 氧化铋(III) , 纳米粉, 99.9% | 1304-76-3 | 100g | 1206 |