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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A14990-250g | 铋酸钠 | AR | 250g | 754.00 | 754.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
采购询价
1. 物理性质
- 外观与颜色:铋酸钠通常为黄色至棕色的无定形粉末。
- 溶解性:不溶于冷水,但在热水中会分解。在酸性介质中,其悬浮液是强氧化剂。
- 熔点与沸点:具体数值未明确给出,但一般认为其熔点较高,超过300°C。
2. 化学性质
- 氧化性:铋酸钠具有强氧化性,尤其在酸性条件下更为显著。它能将Mn2+(Ⅱ)氧化为高锰酸根MnO-4,反应方程式为:5NaBiO3 + 2Mn2+ + 14H+ = 2MnO-4 + 5Bi3+ + 5Na+ + 7H2O。这一性质使得铋酸钠在分析化学中具有重要应用,如用于测定钢铁中的锰等元素。
- 热稳定性:铋酸钠在空气中逐渐失去氧,表现出一定的热不稳定性。在真空中加热到400℃时,它会分解。这种热不稳定性限制了其在高温环境下的应用。
- 酸碱反应:铋酸钠在碱性条件下稳定,但在酸性条件下会发生歧化反应,生成二氧化钌和四氧化钌等物质。此外,它还能与多种酸发生反应,如与硫酸、盐酸等反应生成相应的盐和水。
- 与其他物质的反应:铋酸钠能与多种金属离子和非金属离子发生反应,生成不同的化合物。例如,它能与硫化氢反应生成硫化铋沉淀;与碘化钾溶液反应生成橘红色沉淀等。这些反应进一步证明了铋酸钠的化学活性。
3. 应用领域
- 分析试剂:由于其强氧化性和特定的化学反应性质,铋酸钠常被用作分析试剂,用于测定钢铁中的锰等元素。
- 光催化材料:铋酸钠是一种新型有效的光催化剂,被广泛应用于催化合成、应用化工等领域。它能在水相中有效降解多环芳烃类和多种有机染料污染物。
- 制药工业:虽然具体应用细节未明确给出,但铋酸钠在制药工业中也有一定的应用
1. GHS分类:铋酸钠的GHS分类可能包括“有害物品”(如吞食有害)、“刺激眼睛、呼吸系统和皮肤”等。
2. 安全术语:
- S22:切勿吸入粉尘。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语:
- R23/24/25:吸入、皮肤接触及吞食有毒。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
5. 消防措施:
- 危险特性:具有氧化性,遇火源可能引发火灾。
- 灭火方法:使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器灭火。消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
- 灭火注意事项及措施:尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火时注意防止飞溅物伤人。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。
- 建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。
- 穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。
- 尽可能切断泄漏源。
- 用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。
- 勿使水进入包装容器内。
- 用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置:
- 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
- 中和后,用安全掩埋法处置。
- 或在规定场所掩埋空容器。
8. 安全数据表(SDS):
- 提供详细的化学品安全技术说明书,包括中文名、英文名、分子式、分子量以及该化合物的MSDS。
- SDS还包括物理和化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等内容。
1. 化学式与分子量:
- 化学式:NaBiO3。
- 相对分子质量:279.968。
2. 物理性质:
- 外观:浅黄色或棕黄色的无定形粉末或晶体粉末。
- 密度:650 kg/m³。
- 熔点与沸点:具体数据未明确给出,但已知其在高温潮湿环境下会分解。
- 吸湿性:微有吸湿性,在空气中逐渐分解。
3. 溶解性:
- 不溶于冷水,但在热水中会发生反应。
- 易溶于酸,如盐酸,并放出氯气。
4. 氧化性:
- 铋酸钠是强氧化剂,标准电极电势为2.03V。
- 在酸性环境中,可以将氯离子氧化为氯气,还可以将锰离子氧化为高锰酸盐。
5. 稳定性:
- 保存时期逐渐分解生成氧化铋和氢氧化钠并放出氧气,在有潮气和较高温度时能加速分解。
6. 安全性:
- 最小致死量(大鼠,经口):720mg/kg。
- 摄入后具有中度毒性,症状类似于铅中毒,大剂量会导致腹泻和死亡,持续吸收到体内会导致永久性肾损伤。
7. 制备方法:
- 有多种制备方法,包括由次氯酸钠和氢氧化铋反应、干燥的三氧化二铋与过氧化钠混合加热、试剂级硝酸铋溶解于稀硝酸溶液中加入氢氧化钠溶液和含有效氯的次氯酸钠水溶液进行氧化反应等。
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