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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X1305-x | 纳米氧化铈醇分散液 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本化学性质
1. 化学式及结构:
- 纳米氧化铈醇分散液的主要成分是二氧化铈(CeO₂),其分子式为CeO₂。
- 这种材料具有萤石型结构,其中铈离子位于立方体的中心和顶点,氧离子则占据立方体的每一个棱的中点位置。
2. 物理状态:
- 纯品二氧化铈为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品因含有微量镧、镨等元素而呈现浅黄色甚至粉红色至红棕色。
- 在纳米氧化铈醇分散液中,这些颗粒被均匀地分散在醇介质中,形成稳定的悬浮液。
3. 溶解性:
- 二氧化铈几乎不溶于水和碱,但能溶于酸如硫酸和盐酸。
- 在纳米氧化铈醇分散液中,由于使用了特定的分散工艺和溶剂(如醇),使得纳米二氧化铈颗粒能够在液体中稳定分散。
4. 酸碱性:
- 纳米氧化铈醇分散液的pH值通常呈酸性,具体取决于制备过程中使用的原料和条件。
5. 稳定性:
- 该分散液具有良好的稳定性,可以稀释许多倍仍然保持透明稳定;长期放置仍然能保持在水中的分布状态。
二、特殊化学性质
1. 催化性能:
- 二氧化铈具有优异的催化性能,这主要归功于其独特的电子结构和表面性质。
- 在纳米尺度下,这种催化性能得到了进一步的提升,使得纳米氧化铈醇分散液在催化领域具有广泛的应用前景。
2. 光学性能:
- 二氧化铈对光的吸收和反射能力使其在光学领域也有一定的应用。
- 纳米氧化铈醇分散液中的颗粒尺寸较小,因此可能表现出不同于宏观材料的光学性质。
3. 环境友好性:
- 二氧化铈是一种无毒、无味、无臭的材料,对环境友好。
- 纳米氧化铈醇分散液在使用过程中也不会产生有害物质,符合环保
GHS分类(全球化学品统一分类和标签制度)
根据现有资料,纳米氧化铈醇分散液可能不直接归属于GHS分类中的特定类别。然而,考虑到其成分和性质,可以参照类似的无机氧化物或纳米材料的分类。一般来说,这类物质可能不被视为剧毒或高风险物质,但仍需注意其潜在的健康影响。
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。
- S24/25: 避免与皮肤和眼睛接触。
- S23: 切勿吸入蒸汽。
风险术语
- R36: 刺激眼睛。
- R22: 吞食有害。
急救措施
- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
- 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。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。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
- 食入: 饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
- 危险特性: 不燃,但受高热分解放出有毒的气体。
- 灭火方法: 采用水、雾状水、砂土灭火。
泄漏应急处理
- 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,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏时避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏时,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃物性质: 处置前应参阅国家和地方有关法规。恢复材料的原状态,以便重新使用。
- 废弃注意事项: 处置前应参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。
安全数据表(SDS)
纳米氧化铈醇分散液的安全数据表应包含上述所有信息,以及更详细的物质信息(如外观、气味、密度、熔点、沸点等)、稳定性和反应活性、生态学信息、运输信息、法规信息、其他信息等。具体的SDS应由生产商或供应商提供,以确保准确和全面。
1. 外观:纳米氧化铈醇分散液应为均匀的液体,无明显分层、沉淀或悬浮物。
2. 粒径分布:纳米颗粒的粒径大小及其分布是关键指标之一。通常要求粒径在纳米级别(如小于100nm),且分布均匀,以保证其具有优异的性能。
3. 浓度:根据不同的应用需求,纳米氧化铈醇分散液的浓度也会有所不同。常见的浓度范围可能从几毫克/升到几百克/升不等。
4. 稳定性:纳米氧化铈醇分散液应具有良好的稳定性,能够在储存和使用过程中保持其性质不变。这包括化学稳定性、热稳定性和光稳定性等。
5. pH值:虽然具体的pH值要求可能因应用场景而异,但一般来说,纳米氧化铈醇分散液应呈中性或弱酸性,以避免对基底材料造成腐蚀或其他不良影响。
6. 纯度:纳米氧化铈醇分散液中的杂质含量应尽可能低,以确保其性能不受杂质影响。
7. 溶剂类型:纳米氧化铈可以分散在多种溶剂中,如水、乙醇等。根据具体应用需求选择合适的溶剂类型。
8. 其他物理化学性质:如密度、粘度、表面张力等,这些性质也可能对纳米氧化铈醇分散液的应用效果产生影响。
需要注意的是,以上质量指标仅为一般性描述,并不涵盖所有可能的情况。在实际应用中,应根据具体需求制定更为详细和准确的质量标准。此外,随着技术的不断进步和应用领域的拓展,纳米氧化铈醇分散液的质量指标也可能会不断更新和完善。
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