Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. är en av de mest erfarna tillverkarna och leverantörerna av lantannitrathexahydrat cas 10277-43-7 i Kina. Välkommen till grossist bulk högkvalitativ lantannitrathexahydrat cas 10277-43-7 till salu här från vår fabrik. Bra service och rimliga priser finns.
Lantannitrathexahydrat, kemisk formel La (NO3) 3.6h2o, (tillhandahåll anpassad lantantrinitrat-tetrahydrat, kemisk formel La (NO3) 3.4h2o) vitt pulver, kristallint, hygroskopiskt, smältpunkt ca 40 grader , kokpunkt 126 grader , lösligt i vatten och etanol, upphettat till över smältpunkten alkali. Löslig i polära lösningar som vattenfri amin, etanol och aceton. Tillsatsen av lantannitrat kan hjälpa till att minska den mest lämpliga mängden och optimal katalytisk temperatur av kalciummagnesium zink tre metalloxid katalytiskt system. Emellertid kommer denna marknadsföring att minska med ökningen av andelen lantannitrat, och tillsatsen av lantantrinitrat har ingen uppenbar effekt på den optimala reaktionstiden. Minskningen av reaktionstid och temperatur visar att tillsatsen av lantantrinitrat bidrar till att minska kostnaderna för biodieselberedningsprocessen och förverkliga industriell tillämpning. Den modifierade katalysatorn har rik porstruktur, vilket bidrar till dess omförestringsreaktion, vilket förklarar dess goda katalytiska effekt i viss utsträckning.

|
Kemisk formel |
H12LaN3O15 |
|
Exakt mässa |
433 |
|
Molekylvikt |
433 |
|
m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
|
Elementaranalys |
H, 2,79; La, 32,08; N, 9,70; O, 55,42 |
|
Morfologiska |
fast |
|
Färg |
Vit till ljusgul |
|
Smältpunkt |
65 – 68 grader |
|
Kokpunkt |
126 grader C |
|
|
|
Detta är vår avancerade produktIanthanum Nitrat Hexahydrat .
Anmärkning: BLOOM TECH(Sedan 2008), ACHIEVE CHEM-TECH är vårt dotterbolag.

Lantannitrathexahydrat, med den kemiska formeln La (NO3) 3 · 6H2O, är ett vitt kristallint pulver med starka oxiderande egenskaper, hygroskopicitet och god vattenlöslighet. Som en representativ förening av lantanidelement har den visat ett unikt tillämpningsvärde inom områden som optik, elektronik, katalys, materialvetenskap och biomedicinska vetenskaper.
Lantannitrat (hexahydrat) är en viktig råvara för tillverkning av högpresterande optiskt glas, och introduktionen av dess lantanjon (La ³ ⁺) kan förbättra glasets optiska egenskaper avsevärt.
Högt brytningsindex och låg spridningsglas
Lantanidglas kan öka sitt brytningsindex till 1,8-1,95 genom att dopa lantannitrat (hexahydrat), samtidigt som Abbe-talet (spridningskoefficient) kontrolleras mellan 30-50. Denna låga dispersion och höga brytningsegenskaper gör det till ett idealiskt material för kameralinser, mikroskopobjektiv och teleskoplinser. Till exempel, i Canon EF 70-200 mm f/2.8L-objektivet, står lantanidglas för 30 %, vilket avsevärt förbättrar bildens klarhet.
Strålningsbeständigt och laserbeständigt glas
Inom kärnkraftsindustrin kan glas dopat med lantannitrat (hexahydrat) motstå hög-dosstrålning och används för att tillverka observationsfönster för kärnreaktorer. Dessutom kan lantanjoner, som laseraktiva joner, samdopas med neodymjoner (Nd ³ ⁺) för att framställa effektivt laserglas, som appliceras inom laserskärning, medicinsk skönhet och kommunikationsområden.
Fluorescerande pulvermatrismaterial
Som ett matrismaterial kan det samdopas med joner av sällsynta jordartsmetaller såsom europiumjoner (Eu ³ ⁺) och terbiumjoner (Tb ³ ⁺) för att syntetisera röda och gröna fosforer. Till exempel, i LED-belysning kan luminescenseffektiviteten för lantanidbaserade fosforer nå 80-90 lm/W, betydligt högre än traditionella fosforer.
Tillämpningen inom området elektroniska material fokuserar huvudsakligen på framställning av keramiska kondensatorer, katodmaterial och ternära katalysatorer.
Keramisk kondensatortillsats
I flerlagers keramiska kondensatorer (MLCC) kan det som dopningsmedel minska dielektriska förluster (tan δ<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).
Lantanvolfram/lantanmolybdenkatodmaterial
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/cm ²), och används i stor utsträckning i elektronmikroskopfilament, vandringsvågrör och röntgenrör.
Kärnkomponenter i ternär katalysator
Som en tillsats i bilavgasrening kan den öka aktiviteten hos platina (Pt), palladium (Pd) och rodium (Rh) katalysatorer. Till exempel, i trevägskatalysatorn för bensinfordon, kan dopning av lantan öka omvandlingseffektiviteten för CO, HC och NOx med 15 %, 10 % respektive 8 %, vilket uppfyller de nationella VI-utsläppsstandarderna.
Tillämpningarna inom katalysområdet omfattar organisk syntes, miljöstyrning och energiomvandling.
Organisk synteskatalysator
Som en homogen katalysator,lantannitrathexahydratkan katalysera reaktioner såsom esterutbyte, kondensation och alkylering. Till exempel, vid syntesen av - aminonitril, kan reaktionsutbytet katalyserat av lantannitrat (hexahydrat) nå 90 %, mycket högre än de 60 % som katalyseras av traditionell svavelsyra. Dessutom kan den också användas för att framställa biodiesel genom att katalysera esterutbytesreaktionen mellan metanol och vegetabilisk olja, vilket ökar omvandlingshastigheten till över 95 %.
Fotokatalytisk nedbrytning av föroreningar
Högeffektiva fotokatalysatorer kan framställas genom att kombineras med titandioxid (TiO 2). Till exempel kan La ³ ⁺/TiO ₂ nanorör bryta ned metylorange upp till 98 % under ultraviolett ljus och kan återanvändas mer än 10 gånger. Denna typ av material har breda användningsmöjligheter inom områdena avloppsvattenrening, luftrening och självrengörande beläggningar.
Elektrokatalytisk väteproduktion
Vid väteproduktion genom elektrolys av vatten kan nickelbaserade katalysatorer dopade med lantannitrat (hexahydrat) minska överpotentialen (η<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.
Tillämpningarna inom materialvetenskapen fokuserar främst på framställning av nanomaterial, adsorberande material och energilagringsmaterial.
Syntes av lantanbaserade nanomaterial
Genom hydrotermisk metod eller solgelmetod kan lantannitrat (hexahydrat) syntetisera LaMnO ∨ perovskittyp nanopartiklar, LaF ∨ uppkonvertering fluorescerande nanopartiklar och LaPO ₄ nanorods. Till exempel kan LaMnO3-nanopartiklar användas som positiva elektrodmaterial i litium-jonbatterier, med en specifik kapacitet på upp till 180 mAh/g och en livslängd på över 500 gånger.
Tungmetall adsorberande material
Genom att kombinera med zeolit kan effektiva fosforavlägsnande adsorbenter framställas. Till exempel har La zeolit en adsorptionskapacitet på upp till 120 mg/g för fosfatjoner i pH-området 4-9, och kan regenereras och återanvändas med saltsyra. Denna typ av material har betydande effekter vid behandling av eutrofa vattenförekomster.
Elektrolytdopningsmedel i fast-tillstånd
I alla solid state litiumbatterier kan den dopade LLZO (Li7La3Zr2O12) elektrolyten öka jonledningsförmågan till 10 ⁻ S/cm samtidigt som den hämmar tillväxten av litiumdendriter. Till exempel är ledningsförmågan för LLZO-elektrolyt dopad med La 3 ⁺ vid 25 grader tre gånger den för odopat material.
Tillämpningarna inom det biomedicinska området fokuserar främst på elektronmikroskopispårning och läkemedelsleveranssystem.
Elektronmikroskopspårare
Lantanjon (La ³ ⁺) har en hög elektrondensitet (Z=57) och kan användas som spårämne för att märka cellövergångsstrukturer. Till exempel, i studien av hudens stratum corneum, kan lantannitrat (hexahydrat) lösning penetrera och förstöra stratum corneum, och fördelningen av lantanelement kan observeras med transmissionselektronmikroskopi (TEM) för att analysera barriärfunktionen hos stratum corneum.
Läkemedelsleveransbärare
Genom att reagera med fosfat kan LaPO 4 nanopartiklar framställas som läkemedelsbärare. Till exempel kan LaPO ₄-nanopartiklar laddade med anticancerläkemedlet doxorubicin frisätta 80 % av läkemedlet i tumörmikromiljön vid pH 5,0, samtidigt som de bara frisätter 10 % i normal vävnad vid pH 7,4, vilket uppnår riktad läkemedelsleverans.
radioaktivt spårämne
Genom neutronaktivering kan ¹⁴⁰ La radioaktiva isotoper framställas för positronemissionstomografi (PET) avbildning. Till exempel kan antikroppar märkta med ¹⁴⁰ La öka signal-till-brusförhållandet till 10:1 vid tumördiagnos, betydligt högre än den traditionella ¹⁸ F-märkta 5:1.
Metallsmältningstillsatser
Vid utvinning av guld och platina kan det användas som flotationsmedel eller fällningsmedel för att förbättra metallåtervinningshastigheten. Till exempel, vid cyanidextraktion av guld, kan tillsatsen av lantanjoner öka guldläckningshastigheten från 90 % till 95 %.
konserveringsmedel
Lantannitrathexahydratkombinerat med natriummolybdat kan användas för att framställa effektiva rostskyddsbeläggningar.- Till exempel, i havsvattenmiljöer kan La Mo anti-korrosionsbeläggningar skydda kolstål med en skyddseffektivitet på upp till 98 % och kan hålla i mer än 5 år.
Analytiska kemiska reagenser
Som oxidant kan den användas för att bestämma reducerande ämnen som tiosulfat och jodidjoner. Till exempel, i den jodometriska metoden, kan slutpunktsfelet för titrering kontrolleras inom ± 0,1 %.

Natrium-p-toluensulfonat (CAS-nummer: 824-79-3) är en viktig organisk syntetisk mellanprodukt och dess kemiska egenskaper involverar flera dimensioner som molekylstruktur, löslighet, stabilitet, reaktivitet och säkerhetsegenskaper. Utgående från de centrala kemiska egenskaperna kommer en systematisk analys att genomföras baserat på deras reaktionsmekanismer och tillämpningsscenarier
Molekylär struktur och grundläggande egenskaper
Molekylformeln för natrium p-toluensulfonsyra är C7H7NaO2S, med en molekylvikt på 178,18. Det bildar ett salt genom att kombinera p-toluensulfonsyra med natriumjoner. Dess strukturella egenskaper inkluderar:
Sulfonsyragrupp (- SO2 ⁻): Svavelatomen finns i ett +4 oxidationstillstånd och har en väteperoxidstruktur (S=O och S-O), vilket ger molekylen stark nukleofilicitet och svag surhet.
P-Toluengrupp (- C ₆ H ₄ CH3): en parasubstituerad metylgrupp med en bensenring, som ger steriskt hinder och elektroniska effekter, vilket påverkar reaktionsselektiviteten.
Natriumjon (NaE): fungerar som en motjon för att balansera laddningen och förbättra vattenlösligheten.
fysisk egenskap:
Utseende: Vitt till benvitt kristallint pulver, mycket hygroskopiskt, benäget att klumpa ihop sig när det utsätts för miljöer med hög luftfuktighet.
Melting point:>300 grader (före sönderdelning), vilket indikerar hög termisk stabilitet.
Löslighet: Lättlöslig i vatten, etanol och eter, lätt löslig i aceton, olöslig i opolära lösningsmedel som bensen och kloroform.
PH-värde: En 10% vattenlösning har ett pH-område på 7-9,5 och är svagt alkalisk.
Kemisk stabilitet och reaktionsförhållanden
Termisk stabilitet:
Stable at room temperatur, but high temperatur (>150 grader) eller starkt sura förhållanden (pH<2) may lead to the decomposition of sulfite groups, producing p-toluenesulfonic acid and sulfur dioxide (SO2).
Nedbrytningsreaktion: C7H7SO2 ⁻ Na ⁺ → C7H7SO3H+Na ⁺+SO2 ↑.
Redox:
Svag reducerbarhet: Sulfonsyragruppen kan oxideras av starka oxidanter (som kaliumpermanganat, väteperoxid) till p-toluensulfonsyra (C7H7SO3 ⁻).
Oxidation: Under specifika förhållanden (som reaktion med tioler) kan det fungera som en mild oxidant för att oxidera tioler till disulfider.
Syrabasreaktion:
Reagerar med starka syror (som saltsyra) för att generera p-toluensulfonsyra (C7H7SO2H), samtidigt som den frigör natriumklorid (NaCl).
Stabil när den samexisterar med alkali (som natriumhydroxid), men för mycket alkali kan främja hydrolys.
Kärnreaktivitet och applikationer
Dess kemiska egenskaper gör att den används i stor utsträckning i organisk syntes, med de viktigaste reaktionstyperna inklusive:
1. Nukleofil substitutionsreaktion (SN2-mekanism)
Mekanism: Sulfitjonen (- SO2 ⁻) fungerar som en stark nukleofil för att attackera alfakolet i halogenerade kolväten och genererar p-toluensulfonsyraestrar.
Exempel på reaktion:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-X → C7H7SO2-R + NaX
(X=Cl, Br, I; R=alkyl, aryl)
Ansökan:
Syntes av p-toluensulfonylmetylisonitril (TosmiC), en viktig prekursor för syntes av heterocykliska föreningar.
Beredning av läkemedelsintermediärer, såsom nyckelmellanprodukten av det antidepressiva medlet Sertralin.
2. Oxidationsreaktion
Som oxidationsmedel:
Under milda förhållanden (som reaktion med tiol) kan tiol (R-SH) oxideras till disulfid (R-S-S-R) och reduceras till p-toluensulfonsyra (C7H7SH).
Exempel på reaktion:
2 C7H7SO2⁻Na⁺ + 2 R-SH → 2 C7H7SH + R-S-S-R + 2 Na⁺
Ansökan:
Syntetisera svavel-innehållande funktionella material, som polymersulfider.
Skydd och avskyddande av tiolgrupper i läkemedelssyntes.
3. Syrakatalys och uttorkningsreaktion
Syrakatalys:
Den svaga surheten hos sulfonsyragrupper gör dem lämpliga som sura katalysatorer för att främja förestring, kondensation och andra reaktioner.
Exempel: Katalytisk förestringsreaktion av ättiksyra och etanol, med en utbytesökning på 10% -15%.
Dehydreringsreaktion:
At high temperaturs (>120 grader), kan det främja uttorkning av alkoholer för att producera olefiner.
Exempel:
C7H7SO2⁻Na⁺ + R-CH2-OH → C7H7SO2H + R-CH=CH2 + NaOH
4. Metalljonkoordination
Sulfitjonen kan bilda koordinationsföreningar med övergångsmetaller (såsom Cu ² ⁺, Fe 3 ⁺) för katalytiska oxidationsreaktioner.
Exempel: Cu ² ⁺ -lantannitrathexahydratkomplex katalyserar oxidationen av fenol till p-bensokinon, med en omvandlingshastighet på 90 %.
Populära Taggar: lantannitrathexahydrat cas 10277-43-7, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, bulk, till salu





