Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. は、中国で塩化インジウム四水和物 cas 22519-64-8 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ンジウム四水和物 cas 22519-64-8 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。
塩化インジウム四水和物、有機中間材料、白色固体粉末。空気中で加熱されて In2O3 に分解されます。 C-C 結合形成、アルデヒド反応、水溶液中での還元に効果的な触媒です。効率的で穏やかなルイス酸は有機合成に使用されます。この製品は毒性が高く、高熱により有毒な塩化物の煙が発生します。保管する際は、倉庫内を換気し、低温で乾燥させます。酸化剤、酸などとは別に保管し、混合保管は認められません。防爆型の照明設備と換気設備を採用すること。火花が発生しやすい機械器具や工具の使用は禁止されています。保管エリアには、漏れを防ぐための適切な材料が備え付けられていなければなりません。

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塩化インジウム(III) 四水和物 PURATREM、目的 1 広範囲のスペクトルを持ち、即効性のある殺虫剤です。-アブラムシ、ワタボウシ、その他の害虫に効果的です。穀物、綿花、野菜、タバコ、果物などの作物に使用できる. 2.広域-殺虫剤。体内吸収、接触死、胃毒性があります。綿花、タバコ、果樹、野菜のアブラムシ、蛾、ジトラ、その他の害虫の防除に適しています。現時点では、薬剤耐性のあるワタアブラムシを防除するための優れた代替手段です。-チオカルブの中間体としても使用されます. 3. 吸入性カーバメート系殺虫剤には接触毒性と胃毒性の両方があります。様々な害虫とその幼虫、卵を短い残存期間で効果的に防除できます。ワタボウシ、ワタガ、タバコガの防除には、24% ~ 24 36mL/100m2 の水噴霧を使用します。葉アブラムシは、アブラムシ、アザミウマ、アカグモ、リーフローラー、ネバネバ虫の予防にも使用できます。土壌処理は、線虫や葉害虫を防除するために使用されます。

塩化インジウム四水和物は、実験室でさまざまな方法で合成できる一般的な化合物です。以下は、一般的な実験室合成法の 1 つとその詳細な手順です。
まず、金属インジウムを硝酸に溶解し、硝酸インジウム(III)溶液を調製します。具体的な溶解操作は次のように実行できます。
(1)金属インジウムを微粉末にし、適量の硝酸に加え、金属インジウムが完全に溶解するまで加熱撹拌する。この工程では多量の熱が発生するため、溶液が沸騰したり飛び散ったりしないように加熱温度を管理する必要があります。
(2)インジウム(III)硝酸溶液を得た後、適量の水酸化ナトリウム溶液を加えて溶液中の特定のpH値を達成し、それによって水酸化インジウムの沈殿を得る。具体的な操作は次のように行うことができます。撹拌しながら、水酸化ナトリウム溶液を硝酸インジウム(III)溶液にゆっくりと加えます。沈殿物が形成され始めたら、水酸化ナトリウム溶液の添加を停止します。次に、沈殿物が完全に沈降するまで一定時間撹拌を続けます。
塩化ナトリウムを水に溶かして飽和塩化ナトリウム溶液を作ります。この工程は、加熱および撹拌することにより達成することができる。具体的な操作は次のように実行できます。
(1) 加熱条件下、水に塩化ナトリウムを加えて撹拌し続けます。塩化ナトリウムが溶解すると、溶液中の塩化物イオンの濃度は飽和に達するまで徐々に増加します。この時点で、加熱と撹拌を停止し、溶液を室温まで冷却します。
(2)水酸化インジウム沈殿物を塩化ナトリウム溶液に加えて塩化ナトリウムと反応させ、塩化インジウム(III)四水和物沈殿物を形成する。具体的な操作は次のように行うことができます。撹拌しながら、水酸化インジウム沈殿物を塩化ナトリウム溶液に加えます。反応が進行するにつれて、溶液中に黄色の沈殿物が徐々に形成されます。沈殿物が増えなくなったら、水酸化ナトリウム溶液の添加を停止します。次に、沈殿物が完全に沈降するまで一定時間撹拌を続けます。
生成した塩化インジウム (III) 四水和物の沈殿を濾別し、脱イオン水で洗浄して不純物を除去します。具体的な操作は次のように実行できます。
フィルターを通して溶液から塩化インジウム (III) 四水和物の沈殿を分離します。ろ過後、沈殿物を脱イオン水で繰り返し洗浄し、不純物や未反応物質を除去します。沈殿物中の不純物を完全に除去するために、洗浄にはさまざまな洗剤を使用できます。
濾過した塩化インジウム (III) 四水和物を真空乾燥オーブンで沈殿させ、目的の化合物を取得します。具体的な操作は次のように実行できます。
ろ過した塩化インジウム (III) 四水和物の沈殿を真空乾燥オーブンに入れ、オーブンのドアを閉め、真空ポンプを起動します。水分が含まれなくなるまで、サンプルを一定の温度と圧力で乾燥させます。乾燥後、サンプルを除去すると塩化インジウム(III)四水和物の結晶が得られます。

上記のプロセスに含まれる化学方程式は次のとおりです。
1. 金属インジウムは硝酸と反応してインジウム (III) 硝酸溶液を形成します。
イン + HNO3→ で (いいえ3)3 +いいえ2 ↑+ H2O ↑
2. 水酸化ナトリウムはインジウム (III) 硝酸溶液と反応して水酸化インジウムの沈殿物を生成します。
で (いいえ3)3 + 3NaOH → イン(OH)3↓+ 3ナノ3
3. 水酸化インジウムの沈殿と塩化ナトリウムの反応により、塩化インジウム (III) 四水和物の沈殿が生成されます。
(オハイオ州)3 + 塩化ナトリウム + H2O → InCl3 · 4H2O↓+NaOH
4. 塩化インジウム (III) 四水和物の沈殿および乾燥により、塩化インジウム (III) 四水和物の結晶が得られます。
InCl3 · 4H2O → InCl3 + 4H2O ↑
5. 再結晶またはその他の精製操作:
InCl3 · 4H2O → InCl3・××2O (x=0~4)
6. 元素分析装置は、サンプル内の元素の組成を分析します: - → In、Cl、およびそれぞれの含有量
7. サンプルの分子構造の赤外分光分析: - などの特徴的なピーク → In Cl

塩化インジウム四水和物分析化学において幅広い用途があり、主に次の側面が含まれます。
1. 金属イオンの測光測定: 塩化インジウム (III) 四水和物は、金属イオンの測光測定用の発色剤として使用できます。特定の条件下では、塩化インジウム (III) 四水和物は特定の金属イオンと安定な錯体を形成し、これらの錯体の吸収スペクトル特性は金属イオンの種類と濃度に関連します。錯体の吸光度を測定することにより、金属イオンの含有量を求めることができます。たとえば、塩化インジウム (III) 四水和物は、銅、鉄、マンガン、コバルトなどの金属イオンの測定に使用できます。
2. 分光分析: 塩化インジウム (III) 四水和物は、測光分析における参照または標準物質として使用できます。濃度既知の塩化インジウム(III)四水和物を標準物質として用い、標準物質と被検試料の吸光度を比較し、被検試料の濃度を算出することができます。この標準曲線法は、さまざまな金属および非金属イオンを測定するために使用できます。-
3. イオン交換による分離と濃縮: 塩化インジウム (III) 四水和物は、金属イオンの分離と濃縮のためのイオン交換体として使用できます。この方法では、塩化インジウム (III) 四水和物が水中で金属イオンと交換され、水溶液から塩化インジウム (III) 四水和物の結晶構造に吸着されます。適切な溶離液を選択することで、さまざまな種類の金属イオンを分離および濃縮できます。


4. 材料の準備: 塩化インジウム (III) 四水和物は、機能性セラミックス、導電性ポリマー、発光材料などの新しい材料を準備するための原料またはドーパントとして使用できます。これらの材料の調製において、塩化インジウム (III) 四水和物の特殊な特性と構造は、材料の物理的および化学的特性に影響を与える可能性があります。材料の組成や作製条件を調整することで、優れた性能を備えた新規材料が得られます。
5. 環境分析: 塩化インジウム (III) 四水和物は、環境分析における汚染物質の検出と処理に使用できます。たとえば、水中に高濃度の重金属イオンが存在する場合、塩化インジウム (III) 四水和物を使用して水から重金属イオンを抽出し、さらにスペクトル分析または化学分析を実行してその濃度と種類を決定できます。さらに、塩化インジウム(III)四水和物は、廃水中の有害物質を処理するための吸着剤としても使用できます。
6. 構造材料の調製:塩化インジウム(III)四水和物を原料として、セラミックスやガラスなどの構造材料を調製することができます。この用途では、塩化インジウム(III)四水和物の硬度、強度、融点などの物性を利用し、他の材料と組み合わせることで、機械的特性や熱安定性に優れた材料を得ることができます。塩化インジウム (III) 四水和物の組成と製造プロセスは、構造材料の性能に大きな影響を与えます。
7. ろう付け材料の調製: 塩化インジウム (III) 四水和物は、ろう付け合金や軟ろう付け合金などのろう付け材料を調製するための原料として使用できます。この用途では、塩化インジウム(III)四水和物の融点、濡れ性、流動性などの物性を利用して、他の金属や合金と組み合わせて、ろう付け性に優れた材料を得ることができます。塩化インジウム (III) 四水和物の組成と製造プロセスは、ろう材の性能に大きな影響を与えます。

塩化インジウム四水和物は、エレクトロニクス、触媒、材料科学においてさまざまな用途に使用される重要な化合物です。その合成方法は持続可能性を目指して進化しており、その配位化学は革新的な材料設計を可能にします。高性能半導体、環境に優しい触媒、エネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まるにつれて、InCl₃・4H₂O は今後も不可欠なものとなるでしょう。将来の研究は、スケーラブルなグリーン合成、毒性軽減、循環経済モデルへの統合に焦点を当てる必要があります。 InCl₃・4H₂O は、そのユニークな特性を活用することで、技術と持続可能性の進歩を推進し続けます。
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