Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. er en af de mest erfarne producenter og leverandører af kaliumhexacyanocobaltate(iii) cas 13963-58-1 i Kina. Velkommen til engros bulk højkvalitets kaliumhexacyanocobaltate(iii) cas 13963-58-1 til salg her fra vores fabrik. God service og rimelige priser er tilgængelige.
Kaliumhexacyanocobaltat(III), også kendt som kaliumkoboltcyanid, fremstår typisk som et lysegult til lysebrunt krystallinsk fast stof, der let nedbrydes til dannelse af et olivengrønt stof. Det er meget opløseligt i vand og uopløseligt i ethanol. Lysfølsomt skal det opbevares i et mørkt miljø med inert gas og ved stuetemperatur. Kan bruges som reagensprodukt til videnskabelig forskning og som mellemprodukt på det farmaceutiske område. Det kan også bruges som kompleksdannende middel til at syntetisere bimetalliske cyanidkatalysatorer til specifikke kemiske reaktioner, såsom kemisk selektiv reduktiv aminering af carbonylforbindelser med aromatiske aminer, ringåbningspolymerisation af epichlorhydrin og koblingsreaktioner af CO2 med vandige epoxider.

Yderligere oplysninger om kemisk forbindelse:
|
Kemisk formel |
C6CoK3N6 |
|
Præcis masse |
331.84 |
|
Molekylvægt |
332.34 |
|
m/z |
331.84(100.0%),333.84 (21.7%), 332.85 (6.5%), 332.84 (2.2%), 335.84 (1.6%), 334.84 (1.4%) |
|
Elementær analyse |
C, 21,68; Co, 17,73; K, 35,29; N, 25,29 |
|
Tæthed |
1,878 g/ml ved 25 grader (lit.) |
|
|
|

Kaliumkoboltcyanid, også kendt somkaliumhexacyanocobaltat(III), er en forbindelse med specifikke fysiske og kemiske egenskaber. Dets udseende viser sig som fugtige bleggule krystaller med en densitet på 1,878 g/cm³ (ved 25 grader), et kogepunkt på 25,7 grader og er opløseligt i vand. På grund af sin unikke kemiske struktur har kaliumkoboltcyanid en bred og vigtig række af anvendelser på flere områder.
Elektrokemiske og energifelter
1. Forberedelse af negative elektrodematerialer til lithium-ion-batterier:
Spiller en nøglerolle i forskning og forberedelse af negative elektrodematerialer til lithium-ion-batterier. Ved at tage fremstillingen af negative elektrodematerialer med fremragende ydeevne som eksempel, udfælder forskere først kaliumcoboltcyanid med mangansalte. Under denne proces interagerer koboltioner med manganioner i mangansalte under specifikke forhold og danner bundfald med specifikke strukturer. Efterfølgende forbehandles bundfaldet med ammoniakopløsning, som kan justere bundfaldets overfladeegenskaber og struktur, hvilket skaber gunstige betingelser for den efterfølgende kalcineringsproces. Efter kalcineringsbehandling omdannes bundfaldet til kulstofbelagte MnOCo-partikler.
Denne kulstofbelagte MnOCo-partikel har mange fordele. På den ene side har den en høj densitet og kan lagre flere lithium-ioner på et begrænset rum og derved øge batteriets energitæthed. På den anden side gør god ledningsevne transmissionen af lithiumioner i elektrodematerialer glattere, reducerer batteriets indre modstand og forbedrer batteriets opladnings- og afladningseffektivitet. Når det bruges som et negativt elektrodemateriale til lithium-ion-batterier, udviser det fremragende hastighedsydelse, det vil sige, at det kan opretholde relativt stabil ydeevne ved forskellige opladnings- og afladningshastigheder;
Cykelydelsen ved høje-temperaturer er også fremragende med minimal kapacitetsforringelse efter flere opladnings- og afladningscyklusser i miljøer med høje-temperaturer; Samtidig er volumenudvidelseseffekten lille, hvilket effektivt undgår elektrodestrukturskader forårsaget af volumenændringer og forlænger batteriets levetid. Desuden er forberedelsesprocessen relativt enkel, kræver ikke komplekst udstyr og barske forhold og er velegnet til store-applikationer, hvilket giver stærk støtte til den kommercielle produktion af lithium-ion-batterier.
2. Fremstilling af koboltphosphid:
Det kan også bruges til at fremstille koboltphosphid, som er et materiale med god elektrokatalytisk aktivitet og ledningsevne, og som har potentiel anvendelsesværdi inden for elektrokemi. Processen med at fremstille koboltphosphid er relativt kompleks. For det førstekaliumhexacyanocobaltat(III)Koboltsalt og dispergeringsstabilisator blandes og omrøres. Funktionen af en dispergerende stabilisator er jævnt at dispergere kaliumcoboltcyanid og cobaltsalte i opløsning, undgå agglomeration og tilvejebringe gunstige betingelser for efterfølgende reaktioner. Efter en periode med omrøring og henstandsreaktion blev forstadiet til det preussiske blå-derivat opnået. Denne precursor har en specifik struktur og sammensætning og er et nøglemellemprodukt til fremstilling af koboltphosphid.
Efterfølgende blev precursoren kalcineret under luftbetingelser. Under kalcineringsprocessen forekommer en række kemiske reaktioner i forstadiet, hvilket forårsager ændringer i dets struktur og sammensætning, hvilket i sidste ende resulterer i dannelsen af kobolttrioxidpartikler. Yderligere kalcinering af kobolttrioxidpartikler med fosforkilde under inerte gasforhold. Et miljø med inert gas kan forhindre oxidation af kobolttrioxidpartikler ved høje temperaturer, hvilket sikrer en jævn forløb af reaktionen. Efter denne serie af reaktioner opnås endelig koboltphosphid. Cobaltphosphid har fremragende katalytisk ydeevne til oxygenudviklingsreaktioner og har vigtige anvendelsesmuligheder inden for områder som elektrolyse af vand til brintproduktion. Metoden til at fremstille koboltphosphid gennem det giver en effektiv måde at opnå højtydende elektrokatalytiske materialer på.
3. Negativt elektrodemateriale til lithium/natriumionbatterier (fremstillet af nanoporøst indiumpulver)
Der er en anden vigtig anvendelse i fremstillingen af negative elektrodematerialer til lithium/natrium-ion-batterier, som er at fremstille nanoporøst indiumpulver. Når nanoporøst indiumpulver bruges som et negativt elektrodemateriale til lithium/natriumion-batterier, kombinerer det fordelene ved indiums høje specifikke kapacitet og cyklusstabiliteten og hastighedskarakteristika for nanoporøs struktur, og forventes at udvise overlegen lithium- og natriumlagringsydelse, og derved imødekomme efterspørgslen efter høj energitæthed og hurtig opladning af strømforsyning og hurtig opladning.
Fremgangsmåden til fremstilling af nanoporøst indiumpulver er som følger: bland først vandig indiumtrichloridopløsning og vandig kaliumcoboltcyanidopløsning.
I blandingsprocessen reagerer indiumion med cobaltcyanidion for at danne en In (III) - Co (III) cyanokoordinationspolymerhydrogel. Denne hydrogel har en unik tre-dimensionel netværksstruktur, som danner grundlag for den efterfølgende forberedelsesproces. Derefter blev hydrogelsystemet anvendt som precursoren, og natriumborhydrid blev tilsat som reduktionsmiddel for reaktionen. Natriumborhydrid har stærk reducerbarhed, som kan reducere metalioner i hydrogelen til simple metalstoffer og samtidig danne nanoporøs struktur. Efter en række behandlinger opnås endelig nanoporøst indiumpulver. Denne fremstillingsmetode udnytter på en smart måde sine reaktionskarakteristika med indiumsalte, hvilket giver en ny tilgang til fremstilling af højtydende negative elektrodematerialer til lithium/natrium-ion-batterier.
4. Fremstilling af dobbeltmetalcyanidkatalysator
Det er et af de vigtige råmaterialer til fremstilling af dobbeltmetalcyanidkatalysatorer. Dobbeltmetalcyanidkatalysatorer er en klasse af forbindelser med specielle strukturer og katalytiske egenskaber, sammensat af to forskellige metalioner og cyanidligander. På grund af deres unikke elektroniske egenskaber og afstembare strukturelle egenskaber har disse katalysatorer vist et omfattende potentiale for anvendelse i flere kemiske områder.
Tager man fremstillingen af en bimetallisk cyanidkatalysator med fremragende katalytisk ydeevne som et eksempel, blandes kaliumcoboltcyanid først med metalsalte, såsom ferrosulfatheptahydrat og kompleksdannende midler til reaktion.
Under reaktionsprocessen interagerer koboltioner og jernholdige ioner med cyanidioner og kompleksdannende midler for at danne bimetalliske cyanidprækursorer med specifikke strukturer. Efterfølgende skal specifikke behandlinger som vask, tørring mv.
Påføres forstadiet for at opnå dobbeltmetalcyanidkatalysatorer med højt specifikt overfladeareal og aktive steder. Denne katalysator udviser fremragende katalytisk ydeevne ved kemisk selektiv reduktionsaminering af carbonylforbindelser og aromatiske aminer, ringåbningspolymerisation af epichlorhydrin og koblingsreaktioner med vandige epoxider. I den reduktive amineringsreaktion mellem carbonylforbindelser og aromatiske aminer kan denne katalysator selektivt fremme reaktionens fremskridt, forbedre udbyttet og selektiviteten af produktet; I ringåbningspolymerisationsreaktionen af epichlorhydrin kan polymerisationsprocessen kontrolleres effektivt for at opnå polymerer med specifikke strukturer og egenskaber; I koblingsreaktionen med vandige epoxider kan det også spille en god katalytisk rolle, hvilket giver en ny metode og teknologi til organisk syntese.
Nanomaterialer og materialevidenskab
1. Forberedelse af metalorganiske rammematerialer (MOF'er)
Kaliumhexacyanocobaltat(III)har også vigtige anvendelser ved fremstilling af metalorganiske rammematerialer. Organiske metalskeletmaterialer er porøse krystallinske materialer dannet ved selv-samling af metalioner og organiske ligander. De har et højt specifikt overfladeareal, justerbar porestruktur og fremragende fysiske og kemiske egenskaber og har potentielle anvendelser inden for energilagring, katalyse, sensing og andre områder.
Tag fremstillingen af metalorganiske rammematerialer, der indeholder flere metalelementer som eksempel, bland og omrør dem først med andre metalsalte såsom kaliumferrocyanid og opløsningsmidler. Under omrøringsprocessen interagerer metalioner med cyanidioner og opløsningsmiddelmolekyler og danner gradvist organiske metalstrukturmellemprodukter indeholdende flere metalelementer.
Dette mellemprodukt har en specifik struktur og sammensætning, der danner grundlag for efterfølgende forarbejdning. Efterfølgende udsættes mellemproduktet for høj-temperaturkalcinering og andre behandlingsprocesser. Under høj-temperaturkalcineringsprocessen gennemgår mellemprodukter termisk nedbrydning og strukturel omlejring og danner porøse metaloxidkompositmaterialer med specifikke strukturer og egenskaber. Dette porøse metaloxid-kompositmateriale kombinerer fordelene ved forskellige metalelementer med et højere specifikt overfladeareal og overlegne fysiske og kemiske egenskaber. Det kan bruges som et højtydende elektrodemateriale inden for energilagring, hvilket forbedrer batteriernes energitæthed og ladeafladningsydelse; Inden for katalyse kan det tjene som en effektiv katalysator til at fremme fremskridtet af kemiske reaktioner.
2. Fremstilling af nanoporøse materialer
Ud over nanoporøst indiumpulver kan det også bruges til at fremstille andre typer nanoporøse materialer. Nanoporøse materialer har et højt specifikt overfladeareal og fremragende fysiske og kemiske egenskaber og har brede anvendelsesmuligheder inden for områder som adsorption, separation og katalyse.
For eksempel ved at reagere med andre metalsalte og organiske ligander kan der fremstilles nanoporøse metalorganiske rammematerialer med specifikke porestrukturer og overfladeegenskaber. Dette materiale kan kontrollere størrelsen og formen af porer ved at justere reaktionsbetingelser og råmaterialesammensætning og derved opnå selektiv adsorption og adskillelse af forskellige molekyler.
Inden for katalyse kan det høje specifikke overfladeareal af nanoporøse materialer give mere aktive steder, hvilket forbedrer den katalytiske aktivitet og selektivitet af katalysatorer. Desudenkaliumhexacyanocobaltat(III)cyanid kan også deltage i fremstillingen af nanoporøse kulstofmaterialer, nanoporøse metaloxidmaterialer osv. Disse materialer har også vigtig anvendelsesværdi inden for energilagring, miljøbeskyttelse og andre områder.
faq
Q:1. Hvad bruges kaliumhexacyanoferrat III til?
A: Dens unikke egenskaber gør det muligt at tjene som et kraftigt oxidationsmiddel, hvilket er gavnligt i processer som galvanisering, fotografering og produktion af pigmenter. Inden for fødevarevidenskaben anvendes kaliumhexacyanoferrat(III) som et fødevaretilsætningsstof og en stabilisator til visse fødevareprodukter.
Q:2.Hvad er formlen for kaliumhexacyanocobaltat III?
A:Kaliumhexacyanocobaltat(III)|C6CoN6. 3K|CID 159709 - PubChem.
Q:3. Hvad tester kaliumhexacyanoferrat III for?
A: Kaliumhexacyanoferrat(III) opløsning
Dette er en gul opløsning indeholdende den komplekse ion, hexacyanoferrat(III), Fe(CN)63-. Det bruges som en meget følsom test for jern(II)-ioner i opløsning, da det danner et karakteristisk blåt kompleks, kaldet preussisk blåt, i tillæg til en opløsning, der indeholder jern(II)-ioner.
Q:4.Hvad er formlen for kaliumhexafluorcobaltat III?
Populære tags: kaliumhexacyanocobaltate(iii) cas 13963-58-1, leverandører, producenter, fabrik, engros, køb, pris, bulk, til salg







