塩化イリジウム(III) CAS 10025-83-9
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塩化イリジウム(III) CAS 10025-83-9

塩化イリジウム(III) CAS 10025-83-9

英語名:塩化イリジウム(III)
商品コード:BM-1-2-001
CAS 番号: 10025-83-9
分子式: Cl3Ir
分子量:298.58
EINECS 番号: 233-044-6
HSコード:要確認
主な市場: オーストラリア、ブラジル、ドイツ、インドネシア、カナダなど
メーカー: ブルームテック銀川工場
技術サービス:研究開発第一部
MSDSを参考に梱包規格・出荷設計を行います。発送の詳細は当社ウェブサイトでご確認ください。

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国で塩化イリジウム(iii) cas 10025-83-9 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塩化イリジウム(iii) cas 10025-83-9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。

 

塩化イリジウム(III)CAS 番号 10025-83-9 および分子式 IrCl3 の無機化合物です。金属光沢のある濃緑色の粉末で、吸湿しやすく、水や塩酸に溶け、強熱すると結晶水を失います。アセトン、エタノールなどの有機溶媒に可溶、水には不溶。磁性が弱く、磁場に引き寄せられることがあります。無水化合物は比較的まれですが、関連する水和物を使用して他のイリジウム化合物を調製することができます。より一般的なのは、三水和物 IrCl3 (H2O) 3 です。三塩化ロジウムと同様に、塩化アルミニウムの構造を採用し、単斜晶系 - 多結晶体です。菱面体晶ベータ多結晶も存在します。 2 つの多形体は実際には同じアニオン格子を持っていますが、イリジウム イオンが占める八面体ギャップは異なります。

 

イリジウムのようなスポンジは塩素と反応して三塩化イリジウムを生成します。水和塩化イリジウムは、カルボニル ジ (トリフェニルホスフィン) 塩化イリジウム (Vaska 錯体)、すなわちトランス - [IrCl (CO) (PPh3) 2] などの他のイリジウム化合物を調製するために研究室で使用されます。これは、他のイリジウム化合物の調製に使用できる強力な還元剤です。さまざまな金属塩と反応して金属間化合物を形成できます。また、光照射下で自由電子を生成する能力など、いくつかのユニークな物理的特性も備えています。他のイリジウム錯体の調製や触媒として使用できます。塩化イリジウム溶液の形で試薬としても使用できます。

Produnct Introduction

化学式

Cl3Ir

正確な質量

297.87

分子量

298.57

m/z

297.87 (100.0%), 299.87 (95.9%), 295.87 (59.5%), 297.86 (57.0%), 301.86 (30.6%), 299.86 (18.2%), 303.86 (3.3%), 301.86 (1.9%)

元素分析

Cl、35.62; Ir、64.38

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: 融点 763 ℃ (lit.)、密度 5.3 g/cm3、保管条件 不活性雰囲気、室温、形状粉末、色 緑色から茶色、感度 吸湿性。

Iridium(III) chloride structure CAS 10025-83-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Iridium(III) chloride | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

塩化イリジウム(III)(IrCl3) は、その優れた触媒性能により、さまざまな分野で広く使用されている一般的なイリジウム化合物です。

化学触媒分野

 

特に化学触媒の分野での応用が目立ち、主にさまざまな化学反応に関与する効率的な触媒として使用されています。

Iridium(III) chloride uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

接触水素化

用途: 有機化合物と水素ガスの反応を促進し、対応する飽和化合物を生成する触​​媒として使用できます。
応用例:石油化学や有機合成の分野で、水素から水素への水素化反応などの水素化反応の触媒としてよく使用されます。

接触酸化
目的: 反応物の酸化速度を高め、有機化合物の酸化反応を促進します。

 

応用例:メタノールカルボニル化による酢酸や無水酢酸の製造において、イリジウム化合物は反応効率や製品品質を向上させる均一系触媒として広く使用されています。

触媒添加
用途:二重結合や三重結合の切断を促進し、付加反応を起こす触媒として使用できます。
応用例:有機合成において、水素化付加、ハロゲン化付加などのオレフィンの付加反応を触媒し、新たな有機化合物を生成するために使用できます。

Iridium(III) chloride acetic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

単結晶の育成

Iridium(III) chloride cystals | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

単結晶の成長、特に高品質の白金族金属単結晶の調製において優れた性能を発揮します。-
用途: 単結晶製造用の原料として、高品質、高純度の白金族金属単結晶を育成できます。{0}{1}
応用例:材料科学の分野では、白金、パラジウム、ロジウムなどの白金族金属の単結晶を成長させるために使用されます。これらの単結晶は、エレクトロニクス、光学、触媒などの分野で幅広い応用価値があります。

化学分析の応用

 

この物質の溶解性とさまざまな化合物との反応性により、化学分析における重要な試薬となっています。
用途:その溶解性と反応性を利用して、イオン測定などの分析用試薬として使用されます。
応用例:化学分析において、鉄イオンやカリウムイオンの定量に使用できます。その溶液を添加し、測定対象のイオンと反応させることにより、特定の化合物または沈殿物が生成され、それによってイオンの定量が可能になります。

Iridium(III) chloride chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

光学分野

 

光学分野での応用は主に、光学特性に対するイリジウムイオンの重大な影響から生じています。

Iridium(III) chloride field | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

用途:液晶ディスプレイ用の液体色材や光ファイバー通信など、さまざまな光学分野で広く使用されています。
応用例:
液晶ディスプレイ:この物質に含まれるイリジウムイオンは、液晶ディスプレイの色材として利用できます。イリジウムイオンの濃度や分布を調整することで、さまざまな色を表示できます。
光ファイバー通信:光ファイバー通信において、ファイバーアンプやファイバーセンサーなどの機器の準備に使用でき、光ファイバー通信の伝送効率と安定性が向上します。

電子産業

 

エレクトロニクス産業分野での応用は、主に特殊な電子デバイスの製造に反映されています。

 

目的: 抵抗器やコンデンサなどの高性能特殊電子デバイスの製造に使用できます。{0}
応用例:
高性能抵抗器:その高い安定性と導電性を利用して、高精度で安定した抵抗器を作製することができ、電子回路で広く使用されています。
コンデンサ: コンデンサの製造に使用して、静電容量と安定性を向上させ、電子機器のニーズを満たすことができます。

Iridium(III) chloride electronic | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

新規化合物の合成と化学反応経路の探索

 

また、化学研究においても重要な価値があり、新しい化合物の合成や新しい化学反応経路の探索に使用できます。

Iridium(III) chloride synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

用途: 新しい化合物を合成するための原料および触媒として、新しい化学反応経路およびメカニズムを探索するために使用できます。
応用例:
小分子ドープ環状金属錯体の合成: イリジウム、ルテニウム、白金、銅、その他の錯体など、小分子ドープ環状金属錯体の合成に使用できる一般的なイリジウム源です。これらの錯体は高い発光エネルギーと光電子特性を有しており、光電子材料やセンサーなどの分野で広く使用されています。
新しい化学反応経路の探索: 触媒性能を利用することで、新しい化学反応経路とメカニズムを探索でき、化学研究に新しいアイデアと方法を提供します。

燃料電池への応用

 

塩化イリジウム(III)また、燃料電池、特にメタノール燃料電池の分野でも潜在的な応用価値があります。

用途: メタノール燃料電池アノード材料の触媒として、電気化学的触媒活性とメタノールの CO 被毒に対する耐性を向上させることができます。
応用例: メタノール燃料電池の製造プロセスでは、三塩化イリジウムを他の金属塩化物 (塩化白金など) と一緒に触媒製造システムに添加できます。超音波分散、撹拌還流等の工程を経て、触媒を担体上に均一に分散させる。その後、遠心分離、洗浄、乾燥等の工程を経て、触媒活性の高いメタノール燃料電池アノード材触媒を得た。この触媒は、メタノールに対する優れた電気化学的触媒活性とCO被毒に対する耐性を備えており、メタノール燃料電池の性能と安定性を向上させることができます。

Iridium(III) chloride fuel | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacturing Information

塩化イリジウムと塩素ガスを反応させる方法が一般的な合成方法です。塩化イリジウム(III).

この方法の詳細な手順と化学反応式は次のとおりです。

1. 原材料の準備:

適量の塩化イリジウムと塩素ガスを用意します。塩化イリジウムは通常固体の粉末であり、塩素ガスは黄緑色のガスです。

2. 加熱反応:

反応装置に塩化イリジウムと塩素ガスを入れ、一定の温度まで加熱します。スムーズな反応と高い収率を確保するには、通常、この温度を特定の範囲内にする必要があります。

3. 製品の分離:

反応終了後、生成した三塩化イリジウムを反応液から分離する。分離は、蒸発、結晶化、濾過などの方法を使用して行うことができる。

4. 精製:

分離した三塩化イリジウムを精製して不純物を除去します。精製方法には、再結晶化、昇華、およびその他の方法が含まれます。

塩化イリジウムと塩素ガスの反応式は 2IrCl です。3 + 3Cl2→ 6IrCl3.

この反応は典型的な置換反応で、塩素ガス中の塩素原子が塩化イリジウム中の塩素イオンと交換して三塩化イリジウムが生成します。反応過程では、反応物として塩化イリジウムと塩素ガスが使用され、生成物として三塩化イリジウムが使用されます。上記の手順に従って、この化合物を一定の純度および収率で合成できます。この方法は操作が簡単、反応条件が穏やか、収率が高いという利点があるため、研究室や工業生産で広く使用されています。

注:当社の情報は、公式の「オープニング適格サプライヤーリスト」で確認できるため、「当社がサプライヤーである」ことを示せば、当社との秘密協定に違反することはありません。

備考: BLOOM TECH(2008 年以降)、ACHIEVE CHEM-TECH は当社の子会社です。

 

リサイクルとリユース

環境保護と持続可能な開発がますます重要視される中、リサイクルと再利用への注目も高まっています。主なリサイクル方法は以下のとおりです。

(1) 溶媒抽出法

原理:溶媒抽出法は有機溶媒とイリジウムの相互作用を利用し、抽出・分離により廃棄物からイリジウムを抽出します。

応用例:イリジウム含有廃棄物の処理では、溶媒抽出を使用して廃棄物からイリジウムを抽出できます。適切な有機溶媒と抽出条件を選択することで、効率的で環境に優しいイリジウム回収が可能になります。

(2) イオン交換法

原理:イオン交換法はイオン交換樹脂の吸着能力を利用し、適切な溶離液でイオン交換樹脂からイオン交換樹脂を溶出します。

応用例:イリジウム含有廃水を処理する場合、イオン交換樹脂による吸着が可能です。樹脂が吸着で飽和した後、適切な溶離液を使用してイリジウムを樹脂から溶出し、イリジウムを回収して再利用します。

(3) 化学沈殿法

原理: 化学沈殿法は、特定の化学試薬を添加することによって不溶性沈殿物の形成を誘導し、それによってイリジウムを回収します。

応用例:イリジウムを含む廃液に、適量の化学試薬(硫化物、水酸化物など)を添加して、不溶性の沈殿物を形成することができます。濾過、洗浄、乾燥などの工程を経ることで純粋なイリジウム沈殿物が得られ、イリジウムを回収することができます。

(4) 電気化学的方法

原理: 電気化学的方法は、電気化学反応を利用して電極表面にイリジウムを堆積させるため、低濃度溶液からイリジウムを効率的に回収するのに適しています。

応用例:イリジウムを含む低濃度溶液を扱う場合、電気化学的方法を使用して回収できます。電解条件(電流、電圧、電解時間など)を制御することにより、電極表面にイリジウムが析出し、イリジウム皮膜が形成されます。その後、剥離、洗浄、乾燥などの工程を経て、純粋なイリジウムが回収されます。

よくある質問
 

塩化イリジウムは何に使われますか?

塩化イリジウム(III)は、次の用途に使用できます。 イリジウムナノ粒子を合成するための前駆体として。出発物質として、OLEDの製造に使用できるイリジウム錯体を合成します。

FeCl3 鉄Ⅲは塩化物ですか?

塩化鉄(III) は、式 FeCl 3(H2O)x で無機化合物を表します。塩化第二鉄とも呼ばれるこれらの化合物は、鉄の最も重要かつ一般的な化合物の一部です。これらは、無水形態と水和形態の両方で入手可能であり、どちらも吸湿性です。

ircl3 の構造は何ですか?

IrCl3 は三塩化アルミニウム構造であり、単斜晶系 C2/m 空間群で結晶化します。構造は 2- 次元で、(0, 0, 1) 方向に配向した 1 枚の IrCl₃ シートで構成されます。 Ir3+ は 6 つの Cl1- 原子と結合して、エッジを共有する IrCl6 八面体を形成します。

 

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