Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 황산세륨 분말 CAS 13550-47-5의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 황산 세륨 분말 CAS 13550-47-5 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.
황산세륨 분말CeSO4라고도 알려진 이 물질은 화학식 CeSO4를 갖는 무기 화합물입니다. 순도가 높은 백색의 분말이다. 결정 형태는 단사정계이지만 수분 흡수로 인해 불투명해지는 경우가 많습니다. 물에 용해되어 무색 용액을 형성할 수 있습니다. 물에 대한 용해도는 높지 않지만 온도가 증가함에 따라 증가합니다. 또한 에탄올과 에테르에도 약간 용해될 수 있습니다. 그것은 광학 활성을 가지고 있습니다. 즉, 편광을 회전시킬 수 있습니다. 이는 CeSO4가 특정 유형의 결정 및 광학 장치를 제조하는 데 사용될 수 있음을 의미합니다. 열전도율이 낮고 열전도율이 낮습니다. 격자 구조의 원자 진동이 증가하기 때문에 온도가 증가함에 따라 비열 용량이 증가합니다. 화학 반응성이 높은 강산염입니다. 특정 조건에서 알칼리와 반응하여 해당 수산화물을 생성할 수 있습니다.

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화학식 |
Ce2O12S3 |
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정확한 질량 |
568.67 |
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분자량 |
568.40 |
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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%) |
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원소 분석 |
Ce, 49.30; 오, 33.78; 에스, 16.92 |
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화합물의 첨가 정보: 25도(lit.)에서 밀도 2.89 g/mL, 형태 고체.

또한 특정 금속 이온과 착물을 형성할 수도 있습니다. CeSO4의 물리적 특성으로 인해 화학 분석, 환경 모니터링, 생물 의학 연구, 산업 공정 제어, 재료 합성 및 농업을 포함한 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 적용 가치의 크기는 주로 화학 반응 활성과 다양한 조건에서의 물리적 특성 변화에 따라 달라집니다.

황산세륨 분말고부가가치-경희토류 기능성 화합물로, 일반적으로 분자식 Ce(SO ₄) 2 · xH 2 O로 표시됩니다. 일반적으로 안정한 형태는 황산세륨 4수화물이며 밝은 노란색 결정성 분말로 나타납니다. 4가 세륨의 강한 산화 특성과 희토류 원소의 독특한 배위 능력, 황산염의 친환경 특성을 결합한 제품입니다. 희토류 정밀화학 분야에서 가장 널리 사용되는 제품 중 하나입니다.

미세유기합성 분야 녹색산화제의 핵심 응용분야
정밀 화학물질의 선택적 산화 반응 시나리오에서 이는 선택성이 높은 녹색 산화제로 널리 인식되며, 기존 중크롬산염 및 과망간산염 산화제로 인한 중금속 오염 및 제품의 과도한 산화라는 업계의 문제점을 완전히 피합니다. 방향족 화합물의 산화 반응에서 톨루엔 유도체는 순한 수성 유기 2상 시스템에서 해당 벤즈알데히드 생성물로 정확하게 산화될 수 있으며, 전환율은 95% 이상, 알데히드 생성물의 선택도는 92%를 초과하며 벤조산 부산물-의 과도한 산화를 거의 생성하지 않습니다.
제약 중간체 기업의 생산 데이터에 따르면 p-클로로벤즈알데히드 생산 시 전통적인 크롬염 산화제를 대체하기 위해 이를 사용하면 제품의 순도가 98.5%에서 99.8%로 증가하고 생산 과정에서 발생하는 중금속 유해 폐기물의 양이 98% 감소하여 최신 국내 화학 환경 보호 배출 기준을 완벽하게 준수합니다. 스테로이드 약물 합성에서 스테로이드 분자의 알릴 수산기 그룹을 선택적으로 산화시키는 데 선호되는 시약입니다.
스테로이드 분자의 특정 반응 부위를 정확하게 식별하고, 분자 내 다른 감각 그룹을 손상시키지 않으면서 알릴 위치의 메틸렌 그룹을 케톤 그룹으로 효율적으로 산화할 수 있으며, 반응 생성물의 입체선택성이 98%를 초과하여 후속 키랄 약물을 분리 및 정제하는 어려움을 크게 줄일 수 있습니다. 비타민 E의 중간체 합성 공정에서 산화 반응은 주요 중간체의 수율을 15% 이상 증가시키는 동시에 전통적인 공정에서 크롬 이온 잔류물이 최종 약물 품질에 미치는 영향을 방지하는 데 사용됩니다. 이 제품은 유럽과 미국 시장에서 의약품 불순물 기준 인증을 성공적으로 통과했습니다. 염료 및 광전자 기능성 재료의 합성 시나리오.
방향족 아민 화합물의 선택적 산화 커플링 반응은 고성능-아조 염료와 유기 광전자 재료를 핵심 중간체로 효율적으로 합성할 수 있습니다. 반응 과정에서 중금속 불순물이 유입되지 않으며, 생성된 광전자 재료의 불순물 함량이 ppm 미만으로 유기발광다이오드(OLED) 재료의 고순도 요구사항을 완전히 충족합니다. 3가황산세륨 분말반응 후 생성된 산화세륨도 간단한 전기화학적 산화 공정을 통해 4가 황산세륨으로 재생될 수 있어 산화제의 재활용이 가능합니다. 공정의 전체 원자 활용률은 90%를 초과하여 정밀 화학 생산의 종합 비용을 크게 절감합니다.
환경 거버넌스 및 수처리 분야의 심층 정화 애플리케이션
황산세륨 수화물은 산업 난분해성 유기 폐수 처리를 위한 고급 산화 공정에서 효율적인 촉매 성분입니다. 다공성 규조토 담체에 황산세륨 수화물을 로딩하여 불균일 펜톤 촉매를 제조하면 전통적인 펜톤 시스템의 pH 범위를 크게 향상시킬 수 있습니다. 이는 과산화수소를 효율적으로 촉매하여 pH 3-9의 넓은 범위에서 수산기 라디칼을 생성하고 인쇄 및 염색 폐수 및 제약 폐수에서 벤젠 고리 및 헤테로고리 내화성 유기 화합물을 빠르게 분해할 수 있습니다.
실제 엔지니어링 운영 데이터에 따르면 황산세륨 기반 촉매를 사용한 고급 산화 공정은 인쇄 및 염색 폐수에서 88% 이상의 COD 제거율을 달성할 수 있으며, 이는 기존 철- 기반 Fenton 공정보다 40% 더 높습니다. 동시에 철 슬러지 유해폐기물이 다량 발생하지 않아 후속 슬러지 처리 비용이 크게 절감됩니다. 비소 함유 폐수의 고도 처리에서 세륨 이온은 비소 원소에 대한 특별한 배위 흡착 능력으로 인해 효율적인 비소 제거제가 되었습니다.
4가 세륨 이온은 폐수 내 3가 비소, 5가 비소와 안정적인 킬레이트 침전물을 형성하는 동시에 표면 흡착을 통해 잔류 미량 비소 원소를 깊게 제거할 수 있습니다. 처리 후 폐수의 비소 함량은 국가 배출 제한치인 0.05mg/L보다 훨씬 낮은 0.01mg/L 미만으로 감소될 수 있습니다. 기존의 철염 비소 제거 공정에 비해 비소 제거 효율이 3배 이상 증가하고, 생성된 비소 함유 침전물은 안정적인 구조를 갖습니다. 비소의 침출 독성은 유해 폐기물 기준보다 훨씬 낮으므로 2차 오염의 위험이 없습니다.
식수의 심층 정화 시나리오에서 황산세륨 수화물을 함유한 세라믹 필터는 물 속의 불소 이온 및 납 이온과 같은 유해한 불순물을 효율적으로 제거할 수 있습니다. 세륨이온은 불화물이온과 함께 안정한 불화세륨 침전물을 형성하며, 물에 대한 불화물의 흡착능력은 일반 활성알루미나의 6배 이상입니다. 이 기술은 불소 함량이 높은 지역의 식수에 포함된 불소 함량을 국가 보건 기준 범위로 낮출 수 있습니다. 현재 이 기술은 중국 북부의 많은 불소 농도가 높은 지역의 농촌 식수 안전 프로젝트에 널리 적용되었습니다.

분석 테스트 및 표준 물질 분야에서 참조 시약의 사용
용량 분석의 산화-환원 적정 시나리오에서 황산세륨은 고전적인 기준 등급 세륨 부피 측정 시약이자 국제적으로 인정받는 고정밀-산화-환원 적정 기준 물질입니다. 황산세륨수화물 표준용액은 매우 안정적인 산화-환원전위를 가지며 장기간 보관 후에도 농도 드리프트가 발생하지 않습니다-. 철, 주석, 요오드화 이온과 같은 환원 물질을 적정할 때 반응 과정이 원활하고, 적정 종말점의 색상이 민감하게 변하며, 측정 결과의 상대 편차를 0.01% 이내로 제어할 수 있어 과망간산칼륨 적정법의 정확도보다 훨씬 뛰어납니다.
야금 산업에서 철광석의 총 철 함량을 검출할 때 표준 적정 용액은 다음과 같이 준비됩니다.황산세륨 분말복잡한 차폐제를 추가할 필요 없이 총 철 함량을 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 검출 결과의 재현성은 전통적인 중크롬산칼륨 방법보다 훨씬 높으며 실험 인원의 건강 위험과 크롬염 시약으로 인한 실험실 폐액 오염을 완전히 피합니다. 환경 모니터링을 위한 표준물질 제조 시나리오에서, 고순도 황산세륨 수화물은 세륨 원소 표준액 제조에 선호되는 원료입니다.
황산세륨 수화물은 105도에서 건조한 후 안정된 화학양론적 비율을 가지므로 별도의 보정 없이도 세륨원소 표준용액으로 정확하게 제조할 수 있습니다. 유도결합플라즈마질량분석법(ICP-MS), 원자흡수분광법 등 대형 분석기기의 교정에 널리 사용되며, 환경감시 및 지질광물 탐지 연구실에서 없어서는 안 될 희토류 원소 표준물질입니다. 리튬 배터리용 양극 재료의 조성 분석에서 황산세륨 기준 시약을 사용하여 양극 재료의 가변 원자가 금속 이온 함량을 정확하게 적정할 수 있습니다.
기업이 삼원 물질의 니켈 코발트 망간 원소 비율을 정확하게 제어하고 리튬 배터리의 전기화학적 성능의 일관성을 보장하도록 지원합니다. 특수 유리 조성 분석의 품질 관리 시나리오에서 황산세륨 수화물로 제조된 표준 적정제는 유리의 철 불순물 함량을 정확하게 측정하고 유리의 산화환원 상태를 정밀하게 제어하며 내방사선 특수 유리의 안정적인 광학 성능에 대한 신뢰할 수 있는 검출 지원을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.

황산세륨 분말독특한 물리적, 화학적 특성으로 인해 여러 분야에서 널리 사용되는 중요한 무기 화합물입니다.
1. 실험 준비
실험을 시작하기 전에 CeCl3 용액, Na2SO4 용액, NH3·H2O 용액, 증류수, 계량지, 교반기, 열원, 비커, 여과지 등의 시약과 장비를 준비해야 합니다.

2. 실험 단계
적절한 양의 CeCl3 용액의 무게를 측정하고 깨끗한 비커에 붓습니다. 다음으로 적당량의 증류수를 넣고 교반기로 잘 저어 CeCl3를 완전히 녹인다.
다른 비이커에 Na2SO4용액 적당량을 달아 적당량의 증류수를 넣고 교반기로 잘 저어 Na2SO4를 완전히 녹인다.
Na2SO4 용액을 CeCl3 용액에 천천히 붓고, 두 용액이 완전히 섞이도록 교반기로 계속 저어줍니다. 이 과정에서 혼합용액의 색이 변하는 것을 관찰할 수 있는데, 이는 Ce{4}}이온과 SO42- 이온이 반응하여 CeSO4를 생성하기 때문입니다.
혼합 용액에 NH3 · H2O 용액을 천천히 첨가하고 pH 테스트 스트립을 사용하여 용액의 pH 값을 모니터링합니다. CeSO4 생성을 촉진하려면 용액의 pH 값을 약알칼리성으로 조정해야 합니다. pH 값이 미리 설정된 값에 도달하면 NH3·H2O 용액 추가를 중단합니다.
혼합용액을 끓을 때까지 가열하고 일정시간 동안 유지한다. 이 과정은 반응이 완전히 진행되어 더 많은 CeSO4를 생성하도록 하기 위한 것입니다. 가열 과정에서 더 많은 CeSO4가 생성되어 용액의 색상 변화가 더 커지는 것을 관찰할 수 있습니다.
가열 후, 혼합용액을 실온으로 냉각시킨다. 이 과정에서 생성된 CeSO4인 용액에서 고체 물질이 침전되는 것을 관찰할 수 있습니다. 냉각 과정에서 점점 더 많은 고체 물질이 침전되고, 마침내 비커 바닥에 흰색 고체 물질 층이 보입니다.
혼합용액을 여과지로 여과하고 침전된 고형물을 수집한다. 이것이 우리에게 필요한 제품입니다. - CeSO4. 여과 과정에서 고체 물질을 증류수로 여러 번 세척하여 잔류 불순물을 제거할 수 있습니다. 세척 후 계량지에 올려서 고형물을 건조시킵니다.
3. 화학반응식
이 합성 방법의 화학 반응식은 다음과 같습니다.
CeCl3 + 나2그래서4 + NH3 · H2O → CeSO4 + 2NaCl + NH4Cl + H2O
이 방정식은 NH3·H2O의 작용 하에서 CeCl3와 Na2SO4가 반응하여 CeSO4 및 기타 부산물을 형성하는 과정을 나타냅니다. 반응 과정에서 CeCl3의 Ce{7}}이온은 Na2SO4의 SO42- 이온과 반응하여 CeSO4 침전물을 형성합니다.
한편, NH3 · H2O의 OH - 이온은 CeCl3의 Cl - 이온과 반응하여 NH4Cl과 NaCl을 생성합니다.
마지막으로 여과를 통해 고체 CeSO4를 얻습니다. 이 반응은 약알칼리성 조건에서 진행되므로 pH 값을 조절해야 합니다. pH 값이 너무 높거나 낮으면 CeSO4의 합성 효율이 저하될 수 있습니다.
또한, 높은-순도를 얻기 위해황산세륨 분말, 여러 번의 세척 및 여과 작업이 필요합니다. 동시에, 반응 과정에서 생성된-부산물도 환경 오염을 방지하기 위해 적절하게 처리되어야 합니다.
FAQ
황산세륨을 용해시키는 방법은 무엇입니까?
황산세륨 4수화물을 물에 녹이려면 H2SO4를 첨가해야 합니다. 그렇지 않으면 황산세륨을 취하여 최소량의 H2SO4(2M)에 용해시킨 다음 물로 희석하십시오.
황산세륨은 독성이 있나요?
OSHA 29 CFR 1910.1200에 따라 유해 물질로 간주됩니다. 가연성 물질과 접촉하면 화재가 발생할 수 있습니다. 눈, 호흡기, 피부에 자극적입니다. 물질을 우발적으로 섭취하면 개인의 건강에 해를 끼칠 수 있습니다.
황산세륨이란 무엇입니까?
황산세륨이라고도 불리는 황산세륨(IV)은 무기 화합물입니다. 이는 무수 염인 Ce(SO 4) 2 뿐만 아니라 몇 가지 수화된 형태인 Ce(SO 4) 2(H 2O) x(x는 4, 8 또는 12)로 존재합니다. 이 염은 노란색에서 노란색/주황색 고체로 물과 묽은 산에 적당히 용해됩니다.
황산세륨은 어떤 용도로 사용되나요?
황산세륨(IV)은 다음을 촉매하는 데 사용될 수 있습니다. 산화제로 브롬산나트륨을 사용하여 2차 알코올을 해당 케톤으로 선택적으로 산화합니다. 삼산화황을 사용하여 메탄을 황산에서 메탄술폰산으로 직접 술폰화합니다.
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