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CAS RN: 12030-24-9 | 产品编码: L1132772

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硫化铟(III),≥99.99% metals basis

≥99.99% metals basis 硫化铟 In2S3 325.83 文档:
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化学性质

危险属性

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1. 基本性质

- 分子结构与组成:硫化铟(III)的化学式是In2S3,其分子结构由两个铟原子和三个硫原子组成。这种结构赋予了它独特的化学和物理特性。

- 晶体类型:硫化铟(III)存在多种晶体形态,包括α、β和γ相。其中,α-In2S3在室温下稳定,而β-In2S3在约850℃以上形成。

- 外观:通常以橙黄色或红色的粉末形式存在,颜色的变化取决于制备条件和晶体结构。

2. 物理性质

- 密度与熔点:硫化铟(III)的密度为4.45 g/cm³,熔点约为1050℃,这些参数使其在高温应用中表现出良好的稳定性。

- 溶解性:不溶于水,但能溶于酸性溶液如盐酸和硝酸,这一特性可用于材料的合成和加工过程中。

3. 化学稳定性

- 热稳定性:在空气中加热至一定温度时,硫化铟(III)会转化为三氧化二铟,显示出其在一定条件下的不稳定性。

- 光敏感性:硫化铟(III)对光有一定的敏感性,这使其在某些光电应用中具有良好的性能表现。

4. 电学性质

- 半导体特性:作为一种n型半导体材料,硫化铟(III)的带隙宽度适中,适用于多种电子和光电子器件。

- 导电性:硫化铟(III)的导电性可以通过掺杂其他元素来调整,这使其在电子工业中有广泛的应用前景。

5. 光学性质

- 光吸收与反射:硫化铟(III)具有较好的光吸收和反射能力,特别是在可见光和近红外区域,这使得它在光学涂层和光电探测器中非常有用。

6. 环境影响

- 生态毒性:虽然硫化铟(III)本身对环境的直接影响较小,但其生产和处理过程中可能产生有害物质,需要妥善管理以防止环境

硫化铟(III)(In2S3)是一种橘红色粉末,不溶于水。其分子量为325.831,CAS号为12030-24-9。下面将从GHS分类、安全术语、风险术语、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置等角度介绍硫化铟(III)的安全信息:

1. GHS分类:硫化铟(III)的危险性类别为有害物品(Xn),表明其具有一些特定的危险性质。

2. 安全术语:根据GHS标准,硫化铟(III)的安全术语包括:

- S26 - 不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36 - 穿戴适当的防护服。

3. 风险术语:硫化铟(III)的风险术语包括:

- R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。

- R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

4. 急救措施:如果不慎接触硫化铟(III),应采取以下急救措施:

- 吸入:将患者移至新鲜空气处。

- 皮肤接触:脱去污染的衣物,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医。

- 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,然后立即就医。

- 食入:漱口,禁止催吐,立即就医。

5. 消防措施:灭火时应使用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂。避免使用直流水,以防可燃性液体飞溅扩散。特别注意事项包括:

- 消防人员须佩戴自给式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

- 尽可能将容器从火场移至空旷处。

- 如果容器变色或发出声音,必须立即撤离。

- 隔离事故现场,禁止无关人员进入。

6. 泄漏应急处理:作业人员应采取以下防护措施和应急处置程序:

- 建议应急处理人员佩戴自给式呼吸器和防静电服,戴橡胶耐油手套。

- 禁止接触或跨越泄漏物,所有设备应接地。

- 切断泄漏源,防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

- 小量泄漏时,可用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收,并转移至安全场所。

- 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,并用泡沫覆盖以抑制蒸发。

7. 废弃处置:硫化铟(III)的处理应遵循当地法规,确保不对环境造成污染。通常需要将其收集并存放在指定的废物处理场所进行处置。

一、物理性质

1. 外观:硫化铟通常以橘红色粉末的形式存在,颜色鲜明且均匀。

2. 密度:其密度约为4.45 g/cm³,这一特性有助于在制造过程中保持材料的稳定性和重量控制。

3. 熔点:硫化铟的熔点高达1050°C,这使得它在高温条件下仍能保持稳定,不易分解或变形。

4. 溶解性:不溶于水和大多数有机溶剂,这一特性使得硫化铟在制备和加工过程中相对容易处理。

二、化学性质

1. 纯度:高纯硫化铟是制造高性能光电器件和半导体设备的关键,通常要求纯度达到99.99%以上。

2. 稳定性:在常温常压下,硫化铟具有良好的化学稳定性,不易与其他物质发生化学反应。然而,在高温或特定条件下,它可能会与氧气等反应生成氧化铟。

3. 反应性:硫化铟可以与一些强酸、强碱反应,但反应条件较为苛刻,通常需要高温或催化剂的存在。

三、光学性能

1. 带隙宽度:硫化铟的带隙宽度适中,约为2.0-2.5 eV,这使得它能够有效地吸收和利用太阳光中的能量。

2. 光吸收系数:硫化铟具有高的光吸收系数,能够充分吸收太阳光中的光子并将其转化为电能。

3. 光致发光特性:硫化铟还具有良好的光致发光特性,能够在受到光照激发时发出明亮的荧光,这在光电显示和照明领域具有重要应用价值。

四、电学性能

1. 导电性:硫化铟具有一定的导电性,其电导率随着温度和掺杂浓度的变化而变化。通过适当的掺杂处理,可以显著提高其电导率。

2. 迁移率:电子迁移率较高,这使得硫化铟在电子器件中具有较快的响应速度和较高的工作效率。

3. 电阻率:电阻率较低,有利于减少能量损耗和提高器件的整体性能。

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