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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B11174-50g | 纳米氧化镧醇分散液 | 纳米氧化镧含量≥40.0%,50nm | 50g | 825.00 | 825.00 |
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B11174-100g | 纳米氧化镧醇分散液 | 纳米氧化镧含量≥40.0%,50nm | 100g | 1235.00 | 1235.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 基本化学性质
- 化学式与结构:纳米氧化镧的化学式为La₂O₃,通常以白色粉末的形式存在。其晶体结构为六方或斜方晶系,这使得其在不同温度和压力下表现出不同的物理特性。
- 熔点与沸点:氧化镧具有较高的熔点(约2315℃)和沸点(约4200℃),这使其在高温环境下具有很好的稳定性。
- 溶解性:氧化镧不溶于水和大多数有机溶剂,但可溶于酸生成相应的盐。这一特性使其在化学反应中表现出一定的惰性。
2. 表面化学性质
- 表面电荷:由于其高比表面积,纳米氧化镧颗粒表面带有较强的表面电荷,这对其在溶液中的分散性和稳定性有显著影响。通过调节pH值可以改变其表面电荷,从而优化其应用性能。
- 表面改性:为了提高其在有机介质中的分散性和相容性,常对其进行表面改性处理,如使用硅烷偶联剂等进行表面处理,可以显著改善其与有机物的结合力。
3. 光学性质
- 折射率:纳米氧化镧具有较高的折射率,这一特性使其在光学领域有着广泛的应用,如用于制造高性能透镜和窗口材料。
- 透明性:在可见光和近红外区域,纳米氧化镧具有良好的透明性,这使得其在光学涂层和保护层中具有重要应用。
4. 催化性质
- 催化活性:纳米氧化镧因其高比表面积和丰富的表面活性位点,表现出优异的催化活性。特别是在汽车尾气处理和有机合成反应中,它可以作为高效催化剂使用。
- 稳定性:在高温和化学反应条件下,纳米氧化镧仍能保持较高的催化活性和稳定性,这使其在工业催化过程中具有广泛应用前景。
5. 环境友好性
- 无毒无害:纳米氧化镧是一种环保型材料,在使用过程中不会产生有毒有害物质,符合现代绿色化学的要求。
- 可回收性:使用后的纳米氧化镧可以通过适当的处理方法进行回收再利用,这有助于减少资源浪费和环境污染。
GHS分类
根据提供的资料,纳米氧化镧醇分散液可能被归类为危险品,具有某些特定的危险性。具体的GHS分类可能因产品的具体组成和性质而异,但通常会包括但不限于以下几类:
- 健康危害:可能包含刺激性或有害物品的分类。
- 环境危害:对水生环境可能有害。
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。
- S37:使用本产品时,应穿戴适当的防护服和手套。
- S39:如误吞咽,需及时就医,并出示产品容器或标签。
风险术语
- R36:刺激眼睛。
- R37:刺激呼吸系统。
- R38:刺激皮肤。
- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境造成长期影响。
急救措施
1. 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。
2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
3. 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
4. 食入:饮足量温水,催吐(除非医务人员指示),并就医。
消防措施
- 本品不易燃,但应远离火源和热源。
- 灭火剂可使用干粉、二氧化碳、泡沫等,具体根据火灾情况选择合适的灭火剂。
- 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
泄漏应急处理
- 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。
- 切断火源,避免与还原剂、酸类、活性金属粉末等接触。
- 小量泄漏可用砂土或其他不燃材料吸附或吸收,也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
- 大量泄漏时应构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃处置应符合国家有关环境保护的法律、法规和规定。
- 建议交由专业处置单位进行处置,不得随意倾倒或丢弃。
安全数据表(SDS)
SDS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产品的具体性质、用途、储存条件、稳定性和反应性等信息。用户在使用产品前应仔细阅读SDS,并按照其指导进行操作和处理。
1. 外观:纳米氧化镧醇分散液通常呈现为白色液体,这是由于纳米氧化镧本身的颜色特性所决定的。
2. 平均粒径:该分散液中纳米氧化镧粒子的平均粒径通常在20-30nm之间。这一尺寸范围确保了粒子的纳米级特性,使其具有更高的表面活性和更好的应用性能。
3. pH值:纳米氧化镧醇分散液的pH值一般控制在6-7之间,属于中性或略偏酸性。这样的pH值有助于保持分散液的稳定性,避免因酸碱度不适当而导致的粒子团聚或沉淀现象。
4. 纳米氧化镧含量:根据不同的应用需求,纳米氧化镧醇分散液中的纳米氧化镧含量可以有不同的比例,常见的有20%和40%。这一指标直接影响到分散液的有效成分浓度和应用效果。
5. 分散介质:分散介质通常采用醇类有机溶剂,如乙醇等。这类溶剂不仅能有效分散纳米氧化镧粒子,还能提高分散液的存储稳定性和使用便利性。
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