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Lanthannitrat-Hexahydrat CAS 10277-43-7
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Lanthannitrat-Hexahydrat CAS 10277-43-7

Lanthannitrat-Hexahydrat CAS 10277-43-7

Produktcode: BM-1-2-100
Englischer Name: Lanthan (III) nitrathexahydrat
CAS-Nummer: 10277-43-7
Summenformel: H12LaN3O15
Molekulargewicht: 433,01
EINECS-Nummer: 600-351-5
Enterprise standard: HPLC>99,5 %, LC-MS
HS-Code: 28469000
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Yinchuan Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-3

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von Lanthannitrat-Hexahydrat (Cas. 10277-43-7) in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem Lanthannitrat-Hexahydrat, Cas 10277-43-7, das hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.

 

Lanthannitrat-Hexahydrat, chemische Formel La (NO3) 3,6h2o, (stellen Sie maßgeschneidertes Lanthantrinitrat-Tetrahydrat bereit, chemische Formel La (NO3) 3,4h2o) weißes Pulver, kristallin, hygroskopisch, Schmelzpunkt etwa 40 Grad, Siedepunkt 126 Grad, löslich in Wasser und Ethanol, erhitzt über den Schmelzpunkt, um Alkalisalz zu bilden. Löslich in polaren Lösungen wie wasserfreiem Amin, Ethanol und Aceton. Die Zugabe von Lanthannitrat kann dazu beitragen, die am besten geeignete Menge und optimale katalytische Temperatur des katalytischen Systems aus Calcium-Magnesium-Zink-Dreimetalloxiden zu reduzieren. Allerdings nimmt diese Förderung mit zunehmendem Anteil an Lanthannitrat ab, und die Zugabe von Lanthantrinitrat hat keinen offensichtlichen Einfluss auf die optimale Reaktionszeit. Die Verkürzung der Reaktionszeit und -temperatur zeigt, dass die Zugabe von Lanthantrinitrat dazu beiträgt, die Kosten für den Herstellungsprozess von Biodiesel zu senken und eine industrielle Anwendung zu ermöglichen. Der modifizierte Katalysator weist eine reiche Porenstruktur auf, die seine Umesterungsreaktion begünstigt, was in gewissem Maße seine gute katalytische Wirkung erklärt.

product introduction

Chemische Formel

H12LaN3O15

Genaue Masse

433

Molekulargewicht

433

m/z

433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%)

Elementaranalyse

H, 2,79; La, 32,08; N, 9,70; O, 55,42

Morphologisch

solide

Farbe

Weiß bis hellgelb

Schmelzpunkt

65 – 68 Grad

Siedepunkt

126 Grad C

Lanthanum Nitrate Hexahydrate CAS 10277-43-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

10277-43-7

Dies ist unser fortschrittliches ProduktIanthannitrat-Hexahydrat .

Anmerkung: BLOOM TECH (Seit 2008) ist ACHIEVE CHEM-TECH unsere Tochtergesellschaft.

usage

Lanthannitrat-Hexahydrat, mit der chemischen Formel La (NO3) 3 · 6H2O, ist ein weißes kristallines Pulver mit starken oxidierenden Eigenschaften, Hygroskopizität und guter Wasserlöslichkeit. Als repräsentative Verbindung der Lanthanoidelemente hat es einen einzigartigen Anwendungswert in Bereichen wie Optik, Elektronik, Katalyse, Materialwissenschaften und biomedizinischen Wissenschaften bewiesen.

Optische Materialien: die wichtigsten Rohstoffe für hochwertige optische Instrumente
 

Lanthannitrat (Hexahydrat) ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von optischem Hochleistungsglas, und die Einführung seines Lanthannitrats (La ³ ⁺) kann die optischen Eigenschaften des Glases erheblich verbessern.
Glas mit hohem Brechungsindex und geringer Dispersion
Lanthanidglas kann seinen Brechungsindex durch Dotieren mit Lanthannitrat (Hexahydrat) auf 1,8–1,95 erhöhen und gleichzeitig die Abbe-Zahl (Dispersionskoeffizient) zwischen 30 und 50 steuern. Diese geringe Streuung und hohe Brechungseigenschaft machen es zu einem idealen Material für Kameraobjektive, Mikroskopobjektive und Teleskopobjektive. Beispielsweise macht Lanthanidglas im Canon EF 70-200mm f/2.8L Objektiv 30 % aus, was die Bildklarheit deutlich verbessert.

Lanthanum Nitrate Hexahydrate uses CAS 10277-43-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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Strahlenbeständiges und laserbeständiges Glas
In der Nuklearindustrie hält mit Lanthannitrat (Hexahydrat) dotiertes Glas hochdosierter Strahlung stand und wird zur Herstellung von Beobachtungsfenstern für Kernreaktoren verwendet. Darüber hinaus können Lanthanionen als laseraktive Ionen mit Neodymionen (Nd ³ ⁺) dotiert werden, um effizientes Laserglas herzustellen, das in den Bereichen Laserschneiden, medizinische Schönheit und Kommunikation eingesetzt wird.
Fluoreszierendes Pulvermatrixmaterial
Als Matrixmaterial kann es mit Seltenerdionen wie Europiumionen (Eu ³ ⁺) und Terbiumionen (Tb ³ ⁺) co-dotiert werden, um rote und grüne Leuchtstoffe zu synthetisieren. Bei der LED-Beleuchtung beispielsweise kann die Lumineszenzeffizienz von Leuchtstoffen auf Lanthanoidbasis 80–90 lm/W erreichen, was deutlich höher ist als bei herkömmlichen Leuchtstoffen.

Elektronische Materialien: wichtige Zusatzstoffe für-leistungsfähige elektronische Geräte
 

Die Anwendung im Bereich elektronischer Materialien konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Keramikkondensatoren, Kathodenmaterialien und ternären Katalysatoren.
Keramischer Kondensatorzusatz
In mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCC) kann es als Dotierstoff den dielektrischen Verlust (tan δ) reduzieren<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).
Lanthan-Wolfram/Lanthan-Molybdän-Kathodenmaterial
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) und wird häufig in Elektronenmikroskop-Glühfäden, Wanderfeldröhren und Röntgenröhren verwendet.

Lanthanum Nitrate Hexahydrate uses CAS 10277-43-7 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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Kernkomponenten des ternären Katalysators
Als Additiv bei der Autoabgasreinigung kann es die Aktivität von Platin- (Pt), Palladium- (Pd) und Rhodium- (Rh) Katalysatoren steigern. Beispielsweise kann im Drei-Wege-Katalysator für Benzinfahrzeuge durch die Dotierung mit Lanthan die Umwandlungseffizienz von CO, HC und NOx um 15 %, 10 % bzw. 8 % erhöht werden, wodurch die National VI-Emissionsstandards erfüllt werden.

Katalytischer Bereich: Effiziente und umweltfreundliche Katalysatorträger
 

Die Anwendungen im Bereich der Katalyse umfassen organische Synthese, Umweltpolitik und Energieumwandlung.
Katalysator für organische Synthese
Als homogener KatalysatorLanthannitrat-Hexahydratkann Reaktionen wie Esteraustausch, Kondensation und Alkylierung katalysieren. Beispielsweise kann bei der Synthese von --Aminonitril die durch Lanthannitrat (Hexahydrat) katalysierte Reaktionsausbeute 90 % erreichen, viel höher als die 60 %, die durch herkömmliche Schwefelsäure katalysiert werden. Darüber hinaus kann es auch zur Herstellung von Biodiesel verwendet werden, indem die Esteraustauschreaktion zwischen Methanol und Pflanzenöl katalysiert wird, wodurch die Umwandlungsrate auf über 95 % erhöht wird.

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Photokatalytischer Schadstoffabbau
Hocheffiziente Photokatalysatoren können durch Kombination mit Titandioxid (TiO₂) hergestellt werden. Beispielsweise können La³⁺/TiO₂-Nanoröhren Methylorange unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht bis zu 98 % abbauen und mehr als zehnmal wiederverwendet werden. Diese Art von Material hat breite Anwendungsaussichten in den Bereichen Abwasserbehandlung, Luftreinigung und selbstreinigende Beschichtungen.
Elektrokatalytische Wasserstoffproduktion
Bei der Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse von Wasser können mit Lanthannitrat (Hexahydrat) dotierte Katalysatoren auf Nickelbasis das Überpotential (η) reduzieren<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.

Materialwissenschaft: Bausteine ​​für funktionalisierte Verbundwerkstoffe
 

Die Anwendungen im Bereich der Materialwissenschaften konzentrieren sich hauptsächlich auf die Herstellung von Nanomaterialien, Adsorptionsmaterialien und Energiespeichermaterialien.
Synthese von Lanthan-basierten Nanomaterialien
Durch die hydrothermale Methode oder die Sol-Gel-Methode kann Lanthannitrat (Hexahydrat) Nanopartikel vom Typ LaMnO ∨ Perowskit, fluoreszierende Nanopartikel vom Typ LaF ∨ Up Conversion und LaPO ₄-Nanostäbe synthetisieren. Beispielsweise können LaMnO3-Nanopartikel als positive Elektrodenmaterialien in Lithium-Ionen-Batterien mit einer spezifischen Kapazität von bis zu 180 mAh/g und einer Zyklenlebensdauer von über 500-fachen verwendet werden.

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Schwermetalladsorbierendes Material
Durch die Kombination mit Zeolith können effiziente Adsorptionsmittel zur Phosphorentfernung hergestellt werden. Beispielsweise hat La-Zeolith eine Adsorptionskapazität von bis zu 120 mg/g für Phosphationen im pH-Bereich von 4–9 und kann mit Salzsäure regeneriert und wiederverwendet werden. Diese Art von Material hat erhebliche Auswirkungen auf die Behandlung eutrophierter Gewässer.
Festkörperelektrolyt-Dotierstoff
In allen Festkörper-Lithiumbatterien kann der dotierte LLZO-Elektrolyt (Li7La3Zr2O12) die Ionenleitfähigkeit auf 10 ⁻ S/cm erhöhen und gleichzeitig das Wachstum von Lithiumdendriten hemmen. Beispielsweise ist die Leitfähigkeit eines mit La³⁺ dotierten LLZO-Elektrolyten bei 25 Grad dreimal so hoch wie die von undotiertem Material.

Biomedizinische Wissenschaften: Werkzeuge zur Krankheitsdiagnose und Gewebeforschung
 

Die Anwendungen im biomedizinischen Bereich konzentrieren sich hauptsächlich auf elektronenmikroskopische Verfolgungs- und Arzneimittelabgabesysteme.
Elektronenmikroskopischer Tracer
Lanthan-Ionen (La ³ ⁺) haben eine hohe Elektronendichte (Z=57) und können als Tracer zur Markierung von Zellverbindungsstrukturen verwendet werden. Beispielsweise kann bei der Untersuchung des Stratum Corneum der Haut eine Lanthannitratlösung (Hexahydrat) in das Stratum Corneum eindringen und es zerstören, und die Verteilung von Lanthanelementen kann durch Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) beobachtet werden, um die Barrierefunktion des Stratum Corneum zu analysieren.

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Träger der Medikamentenlieferung
Durch Reaktion mit Phosphat können LaPO₄-Nanopartikel als Wirkstoffträger hergestellt werden. Beispielsweise können mit dem Krebsmedikament Doxorubicin beladene LaPO₄-Nanopartikel 80 % des Arzneimittels in der Mikroumgebung des Tumors bei pH 5,0 freisetzen, während sie in normalem Gewebe bei pH 7,4 nur 10 % freisetzen, wodurch eine gezielte Arzneimittelabgabe erreicht wird.
radioaktiver Tracer
Durch Neutronenaktivierung können radioaktive ¹⁴⁰ La-Isotope für die Positronenemissionstomographie (PET)-Bildgebung hergestellt werden. Beispielsweise können mit ¹⁴⁰ La markierte Antikörper das Signal-zu--Rauschverhältnis bei der Tumordiagnose auf 10:1 erhöhen, deutlich höher als das herkömmliche ¹⁸ F markierte 5:1.

Andere industrielle Anwendungen: domänenübergreifende Multifunktionalität
 

Zusätze zum Schmelzen von Metallen
Bei der Gewinnung von Gold und Platin kann es als Flotationsmittel oder Fällungsmittel verwendet werden, um die Metallrückgewinnungsrate zu verbessern. Beispielsweise kann bei der Zyanidgewinnung von Gold durch die Zugabe von Lanthanionen die Goldauslaugungsrate von 90 % auf 95 % erhöht werden.
Konservierungsmittel
Lanthannitrat-HexahydratIn Kombination mit Natriummolybdat können wirksame -Korrosionsschutzbeschichtungen hergestellt werden. Beispielsweise können La Mo-Korrosionsschutzbeschichtungen in Meerwasserumgebungen Kohlenstoffstahl mit einer Schutzeffizienz von bis zu 98 % schützen und mehr als 5 Jahre halten.
Analytische chemische Reagenzien
Als Oxidationsmittel kann es zur Bestimmung reduzierender Substanzen wie Thiosulfat und Iodidionen eingesetzt werden. Beispielsweise kann bei der iodometrischen Methode der Endpunktfehler der Titration innerhalb von ± 0,1 % kontrolliert werden.

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Development prospects

Natrium-p-toluolsulfonat (CAS-Nummer: 824-79-3) ist ein wichtiges organisches Synthesezwischenprodukt und seine chemischen Eigenschaften umfassen mehrere Dimensionen wie Molekülstruktur, Löslichkeit, Stabilität, Reaktivität und Sicherheitseigenschaften. Ausgehend von den chemischen Kerneigenschaften wird eine systematische Analyse auf Basis ihrer Reaktionsmechanismen und Anwendungsszenarien durchgeführt

Molekulare Struktur und grundlegende Eigenschaften

 

 

Die Summenformel von Natrium-p-toluolsulfonsäure lautet C7H7NaO2S mit einem Molekulargewicht von 178,18. Es bildet ein Salz durch Kombination von p-Toluolsulfonsäure mit Natriumionen. Zu seinen strukturellen Merkmalen gehören:

Sulfonsäuregruppe (- SO2 ⁻): Das Schwefelatom liegt in der Oxidationsstufe +4 vor und hat eine Wasserstoffperoxidstruktur (S=O und S-O), was dem Molekül eine starke Nukleophilie und schwache Säure verleiht.
P-Toluolgruppe (- C ₆ H ₄ CH3): eine para-substituierte Methylgruppe mit einem Benzolring, die für sterische Hinderung und elektronische Effekte sorgt und die Reaktionsselektivität beeinflusst.
Natriumion (NaE): fungiert als Gegenion, um die Ladung auszugleichen und die Wasserlöslichkeit zu verbessern.
physische Eigenschaft:

Aussehen: Weißes bis cremefarbenes kristallines Pulver, stark hygroskopisch, neigt zur Verklumpung, wenn es Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird.
Melting point:>300 Grad (vor der Zersetzung), was auf eine hohe thermische Stabilität hinweist.
Löslichkeit: Leicht löslich in Wasser, Ethanol und Ether, schwer löslich in Aceton, unlöslich in unpolaren Lösungsmitteln wie Benzol und Chloroform.
PH-Wert: Eine 10 %ige wässrige Lösung hat einen pH-Bereich von 7–9,5 und ist schwach alkalisch.

Chemische Stabilität und Reaktionsbedingungen

 

 

Thermische Stabilität:
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 Grad) oder stark saure Bedingungen (pH<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
Zersetzungsreaktion: C7H7SO2 ⁻ Na ⁺ → C7H7SO3H+Na ⁺+SO2 ↑.
Redox:
Schwache Reduzierbarkeit: Die Sulfonsäuregruppe kann durch starke Oxidationsmittel (wie Kaliumpermanganat, Wasserstoffperoxid) zu p-Toluolsulfonsäure (C7H7SO3 ⁻) oxidiert werden.
Oxidation: Unter bestimmten Bedingungen (z. B. Reaktion mit Thiolen) kann es als mildes Oxidationsmittel wirken und Thiole zu Disulfiden oxidieren.
Säure-Base-Reaktion:
Reagiert mit starken Säuren (wie Salzsäure) unter Bildung von p-Toluolsulfonsäure (C7H7SO2H) unter Freisetzung von Natriumchlorid (NaCl).
Stabil bei gleichzeitiger Anwesenheit von Alkali (z. B. Natriumhydroxid), aber zu viel Alkali kann die Hydrolyse fördern.

Kernreaktivität und Anwendungen

 

 

Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften wird es häufig in der organischen Synthese eingesetzt. Zu den wichtigsten Reaktionstypen gehören:
1. Nukleophile Substitutionsreaktion (SN2-Mechanismus)
Mechanismus: Das Sulfition (- SO2 ⁻) wirkt als starkes Nukleophil und greift den Alpha-Kohlenstoff von Halogenkohlenwasserstoffen an, wodurch p-Toluolsulfonsäureester entstehen.
Beispielreaktion:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl, Br, I; R=Alkyl, Aryl)
Anwendung:
Synthese von p-Toluolsulfonylmethylisonitril (TosmiC), einem wichtigen Vorläufer für die Synthese heterozyklischer Verbindungen.
Herstellung von Arzneimittelzwischenprodukten, beispielsweise dem Schlüsselzwischenprodukt des Antidepressivums Sertralin.
2. Oxidationsreaktion
Als Oxidationsmittel:
Unter milden Bedingungen (z. B. Reaktion mit Thiol) kann Thiol (R-SH) zu Disulfid (R-S-S-R) oxidiert und zu p-Toluolsulfonsäure (C7H7SH) reduziert werden.
Beispielreaktion:
2 C7H7SO2⁻Na⁺ + 2 R-SH → 2 C7H7SH + R-S-S-R + 2 Na⁺
Anwendung:
Synthetisieren Sie schwefelhaltige funktionelle Materialien wie Polymersulfide.
Schutz und Entschützung von Thiolgruppen bei der Arzneimittelsynthese.
3. Säurekatalyse und Dehydratisierungsreaktion
Säurekatalyse:
Aufgrund ihrer schwachen Acidität eignen sich Sulfonsäuregruppen als Säurekatalysatoren zur Förderung von Veresterungen, Kondensationen und anderen Reaktionen.
Beispiel: Katalytische Veresterungsreaktion von Essigsäure und Ethanol mit einer Ausbeutesteigerung von 10–15 %.
Dehydrierungsreaktion:
At high temperaturs (>120 Grad) kann es die Dehydratisierung von Alkoholen zur Herstellung von Olefinen fördern.
Beispiel:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-CH2-OH → C7H7SO2H + R-CH=CH2 + NaOH
4. Metallionenkoordination
Das Sulfition kann mit Übergangsmetallen (wie Cu²⁺, Fe³⁺) Koordinationsverbindungen für katalytische Oxidationsreaktionen bilden.
Beispiel: Cu ² ⁺ -Lanthannitrat-HexahydratDer Komplex katalysiert die Oxidation von Phenol zu p-Benzochinon mit einer Umwandlungsrate von 90 %.

 

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