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1.性状:黑色石墨样的固体
2.密度(g/mL,25/4℃):5.453.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定4.熔点(ºC):515-5205.沸点(ºC,常压):5706.沸点(ºC,5.2kPa):未确定7.折射率:未确定8.闪点(ºC):5709.比旋光度(º):未确定10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定13.燃烧热(KJ/mol):未确定14.临界温度(ºC):未确定15.临界压力(KPa):未确定16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定17.爆炸上限(%,V/V):未确定18.爆炸下限(%,V/V):未确定19.溶解性:未确定αCoI2由钴粉在碘化氢气流中加热至400~500℃而得。ββCoI2由αCoI2在高真空升华而得。
将由草酸钴制得的金属钴粉在碘化氢气流中于400~500℃的温度下加热4~5h。生成的碘化钴在550℃下加热熔融,然后在真空中冷却,即得到α-CoI2。
将所得的α-CoI2进行真空升华,可以得到β-CoI。升华装置如图所示,在570~575℃下进行真空升华时,6处为残留的金属钴,5处附着的α-CoI2,4处则同时附着有目的产物β-CoI及部分碘。接着将该管保持水平,从6至3的部分置于炉子上加热至100℃。此外,其他部分则用扇形火焰加热,使附着的碘汇集于1处,然后将4处的目的产物集中于2处。以氮气充满升华管后将2处熔融切开。本法用10g α-CoI2可制得大约0.8g β-CoI。
图IX-1 升华装置
常温密闭避光,通风干燥惰性气体下
碘化钾的作用:碘化钾在皮肤科领域有一些特殊的用途。它的作用机制部分是由于增强了对坏死组织的溶解和消化作用。碘化钾也有抗真菌活性。【扩展】碘化钾是白色立方结晶或粉末。在潮湿空气中微有吸湿性,久置析出游离...
可以的
你好~是高中生吧,那应该掌握这些就可以了氟化银,用来做照片的感光剂氯化银,同上溴化银,用来人工降雨碘化银,用来做豆腐,点盐卤就是点这个
可用作有机反应催化剂、水分指示剂及用于制湿度计和有机溶剂中水分的测定等。
1、 疏水参数计算参考值(XlogP):
2、 氢键供体数量:0
3、 氢键受体数量:2
4、 可旋转化学键数:0
5、 互变异构体数量:
6、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0
7、 重原子数量:3
8、 表面电荷:0
9、 复杂度:0
10、 同位素原子数量:0
11、 确定原子立构中心数量:0
12、 不确定原子立构中心数量:0
13、 确定化学键立构中心数量:0
14、 不确定化学键立构中心数量:0
15、 共价键单元数量:3
CAS号:15238-00-3
MDL号:MFCD00016030
EINECS号:239-283-2
PubChem号:24866886
有两种变体。(1)αCoI2。黑色六方晶体。易吸水,在空气中呈墨绿色。相对密度5.68。熔点515℃(高真空)。沸点570℃(高真空)。易溶于水、乙醇和丙酮。水溶液呈桃红色至红色。由钴粉在碘化氢气流中加热至400~500℃而得。(2)βCoI2。黄色针状晶体。相对密度5.45(25℃)。易吸水,在潮湿空气中形成绿色滴液。水溶液加热时变为玫瑰红色。加热至400℃时变黑,并转变成αCoI2。由αCoI2在高真空升华而得。六水合物为棕红色六方晶体,有吸水性,相对密度2.90,加热大于27℃时开始脱水,在130℃时变成无水物,见光或曝置于空气中放出碘,由碳酸钻或氢氧化钴溶于氢碘酸而得。
废旧电路板中金的碘化法回收工艺
针对电路板中金的回收问题,提出粉碎—浮选—碘化浸出工艺。采用浮选法对经粉碎分级的电路板粉末进行分选实验,分选出的金属粉末用硝酸去除贱金属,过滤,由碘化法浸出滤渣中的金。实验结果表明:电路板中金属和非金属完全解离粒度为0.450 mm;浮选分离小于0.450 mm电路板粉末,沉物金属质量分数为87.32%,金属回收率为90.11%;碘和碘化物溶液可以在3 h内有效浸出电路板粉末中的金,金浸出率为95.53%。
钢铁中痕量砷的测定(苯—碘化砷萃取—砷钼兰光度法)
钢铁中痕量砷的测定(苯—碘化砷萃取—砷钼兰光度法)
溴化钾、氯化钾
碘化锂、碘化钠、碘化铷、碘化铯
钴粉是硬质合金的主要原料之一,国内外的需求量逐年增加。随着硬质合金工业的发展,硬质合金用钴粉有3种发展趋势:超细钴粉、纳米WC-Co 粉末、球形钴粉。这对原料钴粉的质量要求越来越严格,不仅对钴粉的化学成分提出了更高的要求,而且对钴粉的物理性能如粒度、粒度分布、晶体形貌等也提出了严格的要求。要求粒度越来越细(粒度一般小于1.5μm),形貌为球形或类球形,粒度分布为正态分布。硬质合金用钴粉要求具有高的纯度,这是因为,一方面,纯钴对碳化钨能够完全浸润,对碳化钨的把持力很高,从而提高硬质合金的强度。另一方面,当钴粉中存在其他杂质,例如铅、硅、钙硫时,在合金烧结过程中将会影响合金的显微结构和性能。硬质合金生产要经过混合、加压和烧结过程,这些过程会产生机械流动、塑性流动和热扩散现象。研究表明,因减少WC 的晶粒尺寸而使碳化硅相晶粒接触数,可以通过粒度分布均匀且呈球形的钴粉在机械混合和塑性流动中达到高度均匀分布来消除,从而制得具有较大硬度和韧性的合金。
钴粉被用在石油工业的加铅裂化上,主要用做石油脱氢硫的催化剂。在聚酯纤维领域用做对苯二甲酸的净化剂。如美国的汽油平均含硫量从0.03%降到0.003%,钴催化剂发挥了很大作用。
随着纳米科技的发展,发现纳米钴粉对聚碳硅烷热裂解过程具有催化作用,并可降低裂解温度。钴的加入促进了热裂解过程中β-SiC 微晶的生长。
钴氧化物纳米催化剂对N2O=N2 O2分解反应有良好的催化作用,其中以Co2O3催化效果最佳。Co-Mo纳米晶和金粉具有较高的析氢催化活性,其析氢过电位低于用同种方法制备的Ni-Mo 纳米晶合金复合电极。
钴在电池中的应用是引人注目的,特别是锂离子电池的广泛使用使得钴的用量大大增加。在镍氢电池中,掺杂了超细钴粉的泡沫镍电极具有较高的放电容量和大电流充放电循环稳定性,近年来由于电池行业的迅猛发展,超细钴粉的用量急剧上升。
超细钴粉可制成特种功能材料。例如,将它广泛用于特种模具及轴瓦和耐磨件的内衬。装甲材料通常是采用各种合金来提高其韧性和抗冲击性能,以抵御炮弹的攻击。超细钴粉经新工艺烧结后,可制成新型高强度超硬材料,用于装甲防护。还可以制成耐高温、散热、导电的防腐涂层,可广泛用于宇航飞行器、机场、军用码头、军用油库、弹药库、舰船等特种场合的防护。
随着信息技术的发展,对磁记录元器件及记录设备的主要要求是提高其记录密度、记录容量且愈加小型化。Ni-Co 合金由于具有临界磁晶各向异性和低导热系数的特性,成为一种很重要的磁性材料,特别在磁致伸缩传感器材料方面。例如,将Ni-Co 靶放入Ar-N2进行热处理得到Ni-Co-N 膜,然后进行脱N得到了微细镍钴合金粉,用该合金粉制备的磁记录材料具有记录密度高、矫顽力大、信噪比好、抗氧化性能好等一系列优点,成为制作计算机硬盘的一种重要磁性材料。镍钴磁控形状记忆合金兼具压电陶瓷和磁致伸缩材料的响应频率快及温控形状记忆效果好的优点,有望成为新一代驱动器和传感器的关键材料,是一种新型的功能材料 。
产品:碘化钾片、加碘食用盐。
制法:由碳酸钾与氢碘酸或碘化亚铁溶液作用而制。
本品最好在密封、遮光的地方存放。