Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国で硫酸セリウム粉末 cas 13550-47-5 の最も経験豊富なメーカーおよびサプライヤーの 1 つです。ここで私たちの工場から販売する卸売バルク高品質硫酸セリウム粉末cas 13550-47-5へようこそ。良いサービスとリーズナブルな価格が利用可能です。
硫酸セリウム粉末CeSO4 としても知られる、化学式 CeSO4 の無機化合物です。純度の高い白色の粉末です。結晶形は単斜晶ですが、吸湿により不透明になることがよくあります。水に溶解し、無色の溶液を形成することができます。水への溶解度はそれほど高くありませんが、温度が上昇すると溶解度は増加します。さらに、エタノールやエーテルにもわずかに溶けます。これは光学活性を持ち、つまり偏光を回転させることができます。これは、CeSO4 を特定の種類の結晶や光学デバイスの製造に使用できることを意味します。熱伝導率が低く、熱伝導率が悪い。格子構造内の原子振動が増加するため、温度の上昇とともに比熱容量が増加します。化学反応性の高い強酸性の塩です。特定の条件下でアルカリと反応して、対応する水酸化物を生成します。

|
化学式 |
Ce2O12S3 |
|
正確な質量 |
568.67 |
|
分子量 |
568.40 |
|
m/z |
567.67 (100.0%), 569.67 (25.1%), 569.66 (9.0%), 569.66 (4.5%), 571.67 (3.4%), 569.67 (2.5%), 568.67 (1.6%), 571.67 (1.6%) |
|
元素分析 |
Ce、49.30; O、33.78; S、16.92 |
当社のエンタープライズ標準または COA を参照してください。交渉が必要な場合は、当社の営業までお問い合わせください。
化合物の添加情報: 密度 2.89 g/mL、25 度 (lit.)、固体を形成します。

さらに、特定の金属イオンと錯体を形成することもあります。 CeSO4 の物理的特性により、化学分析、環境モニタリング、生物医学研究、工業プロセス制御、材料合成、農業などのさまざまな分野で広く使用されています。ただし、その応用価値の大きさは主にその化学反応活性と、さまざまな条件下での物理的特性の変化に依存します。

硫酸セリウム粉末は高付加価値の軽希土類官能性化合物であり、通常は分子式 Ce (SO 4) 2 · xH 2 O で表されます。一般的な安定形態は硫酸セリウム四水和物で、明るい黄色の結晶性粉末として現れます。四価セリウムの強力な酸化特性、希土類元素の独特な配位能力、および硫酸塩の環境に優しい特性を組み合わせています。レアアースファインケミカルの分野で最も広く使用されている製品の 1 つです。

ファイン有機合成分野におけるグリーンオキシダントの中核的応用
ファインケミカルの選択的酸化反応シナリオにおいて、これは選択性の高いグリーンオキシダントとして広く認識されており、重金属汚染や従来の重クロム酸塩や過マンガン酸塩オキシダントによって引き起こされる製品の過度の酸化といった業界の問題点を完全に回避します。芳香族化合物の酸化反応において、トルエン誘導体は穏やかな水性有機二相系で、95%を超える変換率と92%を超えるアルデヒド生成物の選択率で、安息香酸副生成物の過剰な酸化をほとんど発生させることなく、対応するベンズアルデヒド生成物に正確に酸化できます-。
医薬品中間企業の生産データによると、クロロベンズアルデヒドの製造において従来のクロム塩酸化剤の代替としてこれを使用することで、製品の純度が 98.5% から 99.8% に向上し、製造プロセス中に発生する重金属有害廃棄物の量が 98% 削減され、最新の国内化学環境保護排出基準に完全に準拠していることが示されています。ステロイド薬の合成において、ステロイド分子のアリルヒドロキシル基を選択的に酸化するための好ましい試薬です。
ステロイド分子上の特定の反応部位を正確に識別し、分子内の他の感覚基を損傷することなく、アリル位のメチレン基をケトン基に効率的に酸化でき、反応生成物の立体選択性は 98% を超え、後続のキラル薬物の分離と精製の困難さが大幅に軽減されます。ビタミン E の中間体合成プロセスでは、酸化反応を利用して主要中間体の収率を 15% 以上増加させると同時に、従来のプロセスにおける最終薬剤の品質に対するクロムイオン残留物の影響を回避します。この製品は、ヨーロッパおよびアメリカ市場における医薬品不純物基準の認証に合格しています。色素および光電子機能材料の合成シナリオにおいて。
芳香族アミン化合物の選択的酸化カップリング反応により、コア中間体として高性能アゾ色素と有機光電子材料を効率的に合成できます。{0}反応プロセスでは重金属不純物が導入されず、製造されるオプトエレクトロニクス材料の不純物含有量は ppm 以下であり、有機発光ダイオード (OLED) 材料の高純度要件を完全に満たしています。三価硫酸セリウム粉末反応後に発生する酸化剤も、簡単な電気化学的酸化処理により4価の硫酸セリウムに再生でき、酸化剤のリサイクルが可能です。プロセス全体の原子利用率は 90% を超え、ファインケミカル製造の総合コストが大幅に削減されます。
環境ガバナンスおよび水処理の分野における深層浄化アプリケーション
硫酸セリウム水和物は、工業用の難分解性有機廃水を処理するための高度な酸化プロセスにおける効率的な触媒成分です。硫酸セリウム水和物を多孔質珪藻土担体に担持させることによる不均一フェントン触媒の調製は、従来のフェントン系のpH範囲を大幅に改善することができる。過酸化水素を効率的に触媒して、pH 3~9の広範囲でヒドロキシルラジカルを生成し、印刷・染色廃水や製薬廃水中のベンゼン環や複素環式耐火性有機化合物を急速に分解します。
実際のエンジニアリング操作データによると、硫酸セリウムベースの触媒を使用した高度な酸化プロセスは、印刷および染色廃水の COD 除去率が 88% 以上を達成できます。これは、従来の鉄-ベースのフェントンプロセスよりも 40% 高いです。同時に、鉄スラッジの有害廃棄物が大量に発生しないため、その後のスラッジ処理コストが大幅に削減されます。ヒ素を含む廃水の高度な処理において、セリウムイオンはヒ素元素に対する特別な配位吸着能力により、効率的なヒ素除去剤となっています。
四価のセリウムイオンは、廃水中の三価ヒ素および五価ヒ素と安定なキレート沈殿物を形成し、表面吸着によって残留微量ヒ素元素を深く除去します。処理後、廃水中のヒ素含有量は、国の排出制限値 0.05mg/L をはるかに下回る 0.01mg/L 未満に減らすことができます。従来の鉄塩ヒ素除去プロセスと比較して、ヒ素除去効率は 3 倍以上向上し、得られるヒ素含有沈殿物の構造は安定しています。ヒ素の浸出毒性は有害廃棄物基準よりもはるかに低いため、二次汚染のリスクが回避されます。
飲料水を徹底的に浄化するシナリオでは、硫酸セリウム水和物を充填したセラミックフィルターは、水中のフッ化物イオンや鉛イオンなどの有害な不純物を効率的に除去できます。セリウムイオンはフッ化物イオンとともに安定なフッ化セリウム沈殿を形成し、水中でのフッ化物の吸着能力は通常の活性アルミナの6倍以上です。この技術により、高フッ化物地域の飲料水中のフッ化物含有量を国の健康基準の範囲まで減らすことができます。現在、この技術は中国北部の多くの高フッ素地域における地方の飲料水安全プロジェクトに広く適用されています。

分析試験分野における標準試薬および標準物質の使用
容量分析の酸化還元滴定シナリオでは、硫酸セリウムは古典的な参照グレードのセリウム容積測定試薬であり、国際的に認められた高精度の酸化-還元滴定標準物質です。{2}硫酸セリウム水和物の標準溶液は、非常に安定した酸化還元電位を有しており、長期間保存しても濃度ドリフトが発生しません。-第一鉄、第一スズ、ヨウ化物イオンなどの還元性物質を滴定する場合、反応プロセスはスムーズで、滴定終点の色は敏感に変化し、測定結果の相対偏差は 0.01% 以内に制御でき、過マンガン酸カリウム滴定法の精度をはるかに上回ります。
冶金産業における鉄鉱石中の総鉄含有量の検出では、次のように調製された標準滴定溶液が使用されます。硫酸セリウム粉末追加の複雑なマスキング剤を必要とせずに、総鉄含有量を正確に測定するために使用されます。検出結果の再現性は従来の重クロム酸カリウム法よりもはるかに高く、クロム塩試薬による実験従事者の健康被害や実験室廃液汚染を完全に回避します。環境モニタリング用の標準物質の調製シナリオでは、高純度の硫酸セリウム水和物がセリウム元素標準溶液を調製するための好ましい原料です。-
105度で乾燥した硫酸セリウム水和物は安定した化学量論比を有しており、追加の校正を必要とせずにセリウム元素標準溶液として正確に調製できます。誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)や原子吸光分光法などの大型分析機器の校正に広く使用されており、環境モニタリングや地質鉱物検出研究室では欠かせない希土類元素標準物質です。リチウム電池の正極材料の組成分析では、硫酸セリウム参照試薬を使用して、正極材料中の可変価数金属イオンの含有量を正確に滴定できます。
企業が三元材料のニッケル・コバルト・マンガン元素比率を正確に制御し、リチウム電池の電気化学的性能の一貫性を確保できるように支援します。特殊ガラスの組成分析の品質管理シナリオでは、硫酸セリウム水和物で調製された標準滴定剤を使用して、ガラス中の第一鉄不純物の含有量を正確に測定し、ガラスの酸化還元状態を正確に制御し、耐放射線性特殊ガラスの安定した光学性能に対する信頼性の高い検出サポートを提供できます。

硫酸セリウム粉末は、そのユニークな物理的および化学的特性により、さまざまな分野で広く使用されている重要な無機化合物です。
1. 実験の準備
実験を開始する前に、次の試薬と機器を準備する必要があります: CeCl3 溶液、Na2SO4 溶液、NH3 ・H2O 溶液、蒸留水、秤量紙、スターラー、熱源、ビーカー、濾紙。

2. 実験手順
適切な量の CeCl3 溶液を秤量し、清潔なビーカーに注ぎます。次に適量の蒸留水を加えスターラーでよくかき混ぜ、CeCl3を完全に溶解させます。
別のビーカーに Na2SO4 溶液を適量量り、適量の蒸留水を加え、スターラーでよくかき混ぜて Na2SO4 を完全に溶解します。
スターラーで継続的に撹拌しながら、Na2SO4 溶液を CeCl3 溶液にゆっくりと注ぎ、2 つの溶液を完全に混合します。この過程で、混合溶液の色の変化が観察できます。これは、Ce3+ イオンと SO42- イオンが反応して CeSO4 を生成することによるものです。
混合溶液にNH3・H2O溶液をゆっくりと加え、pHテストストリップを使用して溶液のpH値を監視します。 CeSO4の生成を促進するには、溶液のpH値を弱アルカリ性に調整する必要があります。 pH値が設定値に達したら、NH3・H2O溶液の添加を停止します。
混合溶液を沸騰するまで加熱し、一定時間維持します。このプロセスは、反応を完全に進行させ、より多くの CeSO4 を生成させるためのものです。加熱プロセス中に、より多くの CeSO4 が生成されるため、溶液のさらなる色の変化が観察できます。
加熱後、混合溶液を室温まで冷却する。この過程で、溶液から固体物質が析出するのが観察できます。これが生成した CeSO4 です。冷却の過程でどんどん固形物が析出し、最終的にはビーカーの底に白い固形物の層が見えてきます。
混合溶液をろ紙でろ過し、析出した固形物を回収する。これは必要な製品 - CeSO4 です。濾過プロセス中、固体材料を蒸留水で数回洗浄して、残留する可能性のある不純物を除去します。洗浄後、秤量紙の上で固形物を乾燥させます。
3. 化学式
この合成法の化学式は次のとおりです。
セクロ3 +ナ2それで4 +NH3 · H2O→CeSO4 + 2NaCl + NH4Cl+H2O
この方程式は、NH3・H2O の作用下で CeCl3 と Na2SO4 が反応して CeSO4 およびその他の副生成物を形成するプロセスを表します。反応プロセス中に、CeCl3 中の Ce3+ イオンが Na2SO4 中の SO42- イオンと反応して CeSO4 沈殿物を形成します。
一方、NH3・H2O中のOH-イオンはCeCl3中のCl-イオンと反応してNH4ClとNaClを生成します。
最後に、濾過により固体の CeSO4 が得られます。なお、この反応は弱アルカリ性条件下で行われるため、pHの管理が必要です。 pH値が高すぎたり低すぎたりすると、CeSO4の合成効率が悪くなる場合があります。
さらに、高い純度を得るために-硫酸セリウム粉末、複数回の洗浄と濾過の操作が必要です。同時に、環境への汚染を避けるために、反応プロセス中に生成される副生成物も適切に処理する必要があります。-
よくある質問
硫酸セリウムを溶かす方法は?
硫酸セリウム四水和物を水に溶かすには、H2SO4を加えなければなりません。それ以外の場合は、硫酸セリウムを取り、最小量の H2SO4(2M) に溶解し、水で希釈します。
硫酸セリウムは有毒ですか?
OSHA 29 CFR 1910.1200 に従って有害物質とみなされます。可燃物と接触すると火災の原因となることがあります。目、呼吸器系、皮膚を刺激します。誤って摂取すると健康を損なう可能性があります。
硫酸セリウムとは何ですか?
硫酸セリウム(IV)は、硫酸第二セリウムとも呼ばれ、無機化合物です。それは、無水塩 Ce(SO 4) 2 およびいくつかの水和形として存在します: Ce(SO 4) 2(H 2O) x (x は 4、8、または 12 に相当します)。 これらの塩は黄色から黄色/オレンジ色の固体で、水および希酸に適度に溶けます。
硫酸セリウムは何に使われますか?
硫酸セリウム(IV)は、次の触媒として使用できます。 酸化剤として臭素酸ナトリウムを使用した、第二級アルコールの対応するケトンへの選択的酸化。硫酸中で三酸化硫黄を用いてメタンを直接スルホン化し、メタンスルホン酸を得る。
人気ラベル: 硫酸セリウム粉末 cas 13550-47-5、サプライヤー、メーカー、工場、卸売、購入、価格、バルク、販売用



