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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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H14529-500g | 羟磷灰石 | MH-HAP02-40nm,纯度≥96.0% | 500g | 445.00 | 445.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本性质
1. 化学组成:
- 分子式:Ca10(PO4)6(OH)2
- 相对分子质量:1004.1 g/mol
- 晶体结构:六方晶系,P63/m空间群
2. 物理性质:
- 密度:3.16 g/cm³
- 莫氏硬度:5
- 颜色:一般为白色,有时略带黄色或绿色
- 折射率:1.64 - 1.65
二、热稳定性
1. 分解温度:
- 在空气中稳定,加热至1000°C以上开始分解,生成氧化钙 (CaO) 和磷酸酐 (P2O5)。
- 反应方程式:Ca10(PO4)6(OH)2 → 3Ca3(PO4)2 + CaO + H2O
2. 热膨胀性:
- 热膨胀系数低,这使得它在高温应用中表现优异。
三、溶解性
1. 在水中的溶解性:
- 难溶于水,但在酸性或碱性溶液中的溶解度会显著增加。
- 溶解平衡:Ca10(PO4)6(OH)2 (s) <=> 10 Ca²⁺ (aq) + 6 PO4³⁻ (aq) + 2 OH⁻ (aq)
2. pH值影响:
- 在酸性条件下(如盐酸),羟磷灰石容易溶解形成钙盐和磷酸盐。
- 在碱性条件下(如氢氧化钠溶液),溶解度略有增加。
四、酸碱性
1. 酸性反应:
- 可以与酸反应,释放出钙离子和磷酸根离子。
- 反应方程式:Ca10(PO4)6(OH)2 + 14H⁺ → 10Ca²⁺ + 6H2PO4⁻ + 2H2O
2. 碱性反应:
- 可以与强碱反应,但反应速度较慢。
五、表面特性
1. 表面电荷:
- 羟磷灰石表面具有两性特性,在酸性环境中表面带正电荷,在碱性环境中表面带负电荷。
- 这种特性使其在生物矿化过程中扮演重要角色。
2. 吸附性能:
- 对金属离子、蛋白质、药物等有较强的吸附能力,常用于药物载体和废水处理。
六、生物相容性和生物活性
1. 生物相容性:
- 由于其与人体骨骼和牙齿的矿物成分相似,具有良好的生物相容性,不引起免疫排斥反应。
2. 生物活性:
- 能够与骨组织形成直接的化学键合,促进骨组织生长和修复。
- 可作为骨替代材料和牙科植入材料。
七、催化性能
1. 催化作用:
- 羟磷灰石可作为催化剂或催化剂载体,用于各种有机和无机反应,如酯化反应、氧化反应等。
八、光学性质
1. 荧光性:
- 某些掺杂的羟磷灰石(如铈掺杂)可以表现出荧光性质,用于发光材料和荧光
1. GHS分类:羟磷灰石根据全球统一制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS)进行分类。虽然具体的GHS分类可能因不同的法规和标准而略有差异,但通常它不会被分类为高毒性或高风险物质。
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 - 穿戴适当的防护服。S37 - 使用适当的防护手套。这些术语强调了在处理羟磷灰石时需要注意的安全措施。
3. 风险术语:R36/37/38 - 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。这些术语指出了羟磷灰石可能对人体健康造成的潜在危害。
4. 急救措施:如果不慎与眼睛接触,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。如果皮肤接触,请脱去受污染的衣物并用大量水清洗受影响区域。如果吸入,请将患者移至新鲜空气处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难则输氧,如呼吸停止则进行人工呼吸并就医。如果误食,请不要催吐,保持休息并寻求医疗帮助。
5. 消防措施:羟磷灰石不易燃,因此在火灾情况下不会成为火势蔓延的因素。然而,在灭火过程中仍需注意防止粉尘飞扬,以免对人员造成伤害。
6. 泄漏应急处理:收集粉末并转移到一个安全的容器中。避免产生灰尘,小心清扫并放置在适当的地方。限制进入泄漏区域,并进行充分的通风以防止粉尘积聚和爆炸危险。
7. 废弃处置:废弃的羟磷灰石应按照当地法规进行处置。由于其可能对环境造成的影响,不建议直接排放到环境中。在处理废弃的羟磷灰石时,应咨询专业的废物处理机构或环保部门以获取正确的处置方法。
8. 安全数据表:羟磷灰石的安全数据表(Safety Data Sheet, SDS)提供了关于该物质的详细信息,包括其性质、危害、安全操作规程以及应急措施等。在处理羟磷灰石之前,务必仔细阅读并理解SDS中的内容以确保安全。
1. 化学组成与纯度
- Ca/P 摩尔比:理想的Ca/P摩尔比应为1.67,这是羟磷灰石的理论值。实际样品中Ca/P比可能略有偏差,但应在合理范围内控制。
- 杂质含量:应检测并限制有害杂质如重金属(铅、汞、镉等)、稀土元素以及其他无机物的含量。
2. 晶体结构
- 晶格参数:通过X射线衍射(XRD)分析确定羟磷灰石的晶格常数,确保其晶体结构的正确性。
- 结晶度:高结晶度的羟磷灰石通常具有更好的力学性能和稳定性。
3. 物理性质
- 粒度分布:颗粒的大小和分布会影响材料的比表面积和生物学性能。通常用激光散射法或电子显微镜来测量。
- 比表面积:通过BET(Brunauer-Emmett-Teller)方法测量,比表面积影响材料的吸附能力和生物相容性。
- 密度:包括真实密度和表观密度,通常采用气体置换法或液体置换法测量。
4. 机械性能
- 硬度:莫氏硬度或其他相关硬度测试。
- 抗压强度和抗弯强度:这些指标对于骨替代材料尤为重要,通常通过万能材料试验机进行测量。
5. 表面特性
- 表面电荷:羟磷灰石的表面电荷影响其与生物分子的相互作用,可以通过Zeta电位仪测量。
- 表面形貌:通过扫描电子显微镜(SEM)或透射电子显微镜(TEM)观察颗粒的表面形貌和微观结构。
6. 生物学性能
- 细胞毒性:通过体外细胞培养实验评估材料对细胞的毒性作用。
- 生物相容性:通过体内植入实验评估材料的组织相容性和生物降解性。
- 骨传导性:评估材料在骨组织再生中的效能,通常通过动物模型进行。
7. 热稳定性和分解温度
- 热稳定性:通过热重分析(TGA)和差热分析(DTA)评估材料在不同温度下的稳定性。
- 分解温度:确定材料在高温下分解的温度点,对于高温应用尤为关键。
8. 溶解性
- 溶解度:评估羟磷灰石在不同pH值和离子强度条件下的溶解行为,这对其作为药物载体或骨修复材料的应用有重要意义。
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