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CAS RN: 7790-39-8 | 产品编码: D1145225

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碘化铂,≥99.95%

≥99.95% 碘化亚铂;二碘化铂 PtI2 448.91 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A14601-50mg 碘化铂 ≥99.95% 50mg 267.00 267.00

A14601-250mg 碘化铂 ≥99.95% 250mg 762.00 762.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 物理性质

- 外观颜色:碘化铂是褐黑色晶体。

- 密度:其相对密度为6.064 g/cm³。

- 溶解性:微溶于水,但可以溶于乙醇和乙醚。

- 吸湿性:具有较强的吸湿性。

2. 热稳定性

- 分解温度:加热至130℃时明显分解成碘化铂(II)。在200℃以上会定量分解为二碘化铂和碘蒸气。

- 熔点:四碘化铂的熔点为360℃,但在此温度下会发生分解。

3. 化学反应性

- 与碱的反应:四碘化铂在热浓碘化钾溶液中生成六碘合铂酸根离子,反应方程式为:PtI₄ + 2KI → K₂PtI₆。

- 光敏感性:对光和热不稳定,常温下会缓慢分解出少量碘。

- 标准生成焓和吉布斯自由能:标准摩尔生成焓为-90.4 kJ/mol,标准吉布斯自由能为-92 kJ/mol。

4. 制备方法

- 高温反应法:通过在150℃时将碘蒸气与铂反应,可逆地生成四碘化铂,反应方程式为:Pt + 2I₂ ⇌ PtI₄。

- 氯铂酸溶液法:由浓热的氯铂酸溶液中加入碘化钾制得其水合物。

5. 应用

- 催化剂:在有机合成和催化领域,碘化铂被广泛用作催化剂,参与有机反应中的催化氢化、氢解和氢转移等过程。

- 其他用途:碘化铂还可用于制备其他铂化合物和作为分析

1. GHS分类

- GHS危险性类别:根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),碘化铂可能被归类为以下类别之一或多个:

- 急性毒性(如皮肤腐蚀/刺激)

- 严重眼损伤/眼刺激

- 呼吸系统刺激

具体分类取决于其化学性质和潜在危害。

2. 安全术语

- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

- S45:如发生事故或感到不适,立即就医(可能带有该物质)。

3. 风险术语

- R36/38:刺激眼睛和呼吸道。

- R43:皮肤接触可能引起过敏反应。

4. 急救措施

- 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气中,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

- 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至少15分钟,并就医。

- 食入:误服者用水漱口,饮足量温水,催吐并就医。

5. 消防措施

- 碘化铂本身不易燃,但受热分解可能产生有毒的碘化物烟气。

- 灭火时使用雾状水、干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。

- 禁止使用酸碱灭火剂。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区域,限制人员出入。

- 建议应急处理人员佩戴防尘口罩和防毒面具,穿防毒衣,戴橡胶手套等防护用品。

- 小心扫起,收集于干燥、洁净且有盖的容器中,转移至安全场所。

- 若大量泄漏,可用铲土和锯末等惰性材料吸附或收集,并运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置

- 废弃物应按照国家有关危险废物管理规定进行处理和处置。

- 建议交由专业废物处理单位进行无害化处理。

8. 安全数据表

碘化铂的安全数据表(MSDS)是一份详细的文件,包含了上述所有安全信息以及更多关于该化学品的物理化学性质、稳定性、反应活性等数据。MSDS是化学品安全管理的重要工具,应妥善保存并在需要时随时查阅。

1. 纯度

- 定义:纯度是衡量化学物质中目标成分含量的一个关键指标。对于碘化铂而言,高纯度意味着产品中杂质含量低,这对于其在高端应用中的性能至关重要。

- 检测方法:通常通过高效液相色谱(HPLC)、质谱分析(MS)和核磁共振(NMR)等技术来测定化合物的纯度。

- 重要性:在催化、材料科学等领域,高纯试剂能提高实验的准确性和重复性,减少杂质带来的干扰。

2. 化学稳定性

- 定义:化学稳定性指的是物质在储存和使用过程中保持其化学性质不变的能力。对于碘化铂来说,良好的化学稳定性意味着它在标准条件下不会轻易分解或与其他物质反应。

- 评估方法:可以通过加速老化试验、热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)等方法评估其化学稳定性。

- 实际应用:在长期储存或复杂环境中使用时,化学稳定性高的试剂能够维持其性能,避免降解导致的损失。

3. 物理形态

- 定义:物理形态包括物质的外观、颜色、晶型等特征。碘化铂常见的物理形态有粉末、颗粒或晶体等。

- 检测方法:通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和光学显微镜等手段可以确定其物理形态。

- 影响:不同的物理形态可能影响其溶解速率、表面积和反应活性,从而影响其在实际应用中的表现。

4. 水分含量

- 定义:水分含量是指样品中所含水分的百分比。对于某些化学试剂,水分的存在可能会影响其稳定性和反应性。

- 测定方法:卡尔费休滴定法是一种常用的测量微量水分的方法,适用于各种类型的物质。

- 重要性:控制水分含量可以防止试剂吸湿导致的降解或反应性降低,特别是在有机金属化合物如碘化铂中尤为重要。

5. 杂质限量

- 定义:杂质限量是指允许存在于最终产品中的最大杂质含量。对于碘化铂这类高纯度试剂,严格控制杂质含量是非常必要的。

- 检测方法:气相色谱(GC)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等高精度仪器可用于检测杂质含量。

- 意义:确保杂质低于特定限值可以提高产品的安全性和效能,尤其是在制药和高精尖科研领域。

6. 重金属含量

- 定义:重金属含量是指产品中可能存在的有害重金属元素的含量,如铅、汞等。

- 检测方法:原子吸收光谱法(AAS)或ICP-MS可用于准确测量重金属含量。

- 健康与安全:限制重金属含量对于保护使用者的健康和环境安全非常重要,避免潜在的毒性风险。

7. 微生物限度

- 定义:微生物限度是指在一定量的试样中允许存在的微生物数量上限。

- 测试方法:微生物培养基法是常用的微生物限度测试方法。

- 适用场景:对于生物化学试剂或涉及生物医学应用的材料来说,控制微生物水平是保证产品质量和安全性的重要措施。

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