Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 이리듐(iii) 염화물 CAS 10025-83-9의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 이리듐(iii) 염화물 CAS 10025-83-9 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.
이리듐(III) 염화물CAS 번호가 10025-83-9이고 분자식은 IrCl3인 무기 화합물입니다. 금속 광택이 있는 진한 녹색 분말로 수분을 쉽게 흡수하고 물과 염산에 용해되며 강한 열에 의해 결정수를 잃습니다. 아세톤, 에탄올 등의 유기용매에 용해되고 물에는 용해되지 않습니다. 자력이 약해 자기장에 끌릴 수 있습니다. 무수 화합물은 상대적으로 드물지만 관련 수화물을 사용하여 다른 이리듐 화합물을 제조할 수 있습니다. 더 일반적인 것은 삼수화물 IrCl3 (H2O) 3입니다. 삼염화로듐과 유사하며 염화알루미늄의 구조를 채택하고 단사정계-다결정입니다. 또한 능면체 베타 다결정도 존재합니다. 두 다형체는 실제로 동일한 음이온 격자를 갖고 있지만 이리듐 이온이 차지하는 팔면체 간격은 다릅니다.
이리듐 같은 스펀지는 염소와 반응하여 삼염화 이리듐을 생성합니다. 수화된 염화 이리듐은 실험실에서 카르보닐 디(트리페닐포스핀) 염화 이리듐(Vaska 복합체), 즉 트랜스 - [IrCl(CO)(PPh3) 2]와 같은 다른 이리듐 화합물을 제조하는 데 사용됩니다. 다른 이리듐 화합물을 제조하는 데 사용할 수 있는 강력한 환원제입니다. 다양한 금속염과 반응하여 금속간 화합물을 형성할 수 있습니다. 또한 빛 조사 하에서 자유 전자를 생성하는 능력과 같은 몇 가지 독특한 물리적 특성을 가지고 있습니다. 다른 이리듐 착물을 제조하고 촉매로 사용할 수 있습니다. 염화이리듐 용액 형태의 시약으로도 사용할 수 있습니다.

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화학식 |
Cl3Ir |
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정확한 질량 |
297.87 |
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분자량 |
298.57 |
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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%) |
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원소분석 |
C1, 35.62; 이르, 64.38 |
협상이 필요한 경우 당사의 기업 표준 또는 COA를 참조하십시오. 당사 영업팀에 문의해 주십시오.
화합물의 첨가 정보: 융점 763 ℃(lit.), 밀도 5.3 g/cm3 , 보관 조건 불활성 대기, 실온, 형태 분말, 색상 녹색에서 갈색, 감도 흡습성.
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이리듐(III) 염화물(IrCl3)은 우수한 촉매 성능으로 인해 다양한 분야에서 널리 사용되는 일반적인 이리듐 화합물입니다.
화학촉매 분야
주로 다양한 화학 반응에 참여하는 효율적인 촉매로서 화학 촉매 분야에서의 응용이 특히 두드러집니다.
촉매 수소화
사용법: 유기 화합물과 수소 가스 사이의 반응을 촉진하여 해당 포화 화합물을 생성하는 촉매로 사용할 수 있습니다.
적용 예: 석유화학 및 유기 합성 분야에서는 수소에서 수소로의 수소화 반응과 같은 수소화 반응을 촉매하는 데 종종 사용됩니다.
촉매 산화
목적: 반응물의 산화속도를 증가시키고 유기화합물의 산화반응을 촉진시킬 수 있다.
적용 예: 메탄올 카르보닐화에 의한 아세트산 및 무수 아세트산 생산에서 이리듐 화합물은 반응 효율 및 제품 품질을 향상시키기 위해 균일 촉매로 널리 사용됩니다.
촉매 첨가
사용법: 이중 또는 삼중 결합의 파괴를 촉진하고 추가 반응을 달성하기 위한 촉매로 사용할 수 있습니다.
적용 예: 유기 합성에서 수소화 첨가, 할로겐화 첨가 등과 같은 올레핀의 첨가 반응을 촉매하여 새로운 유기 화합물을 생성하는 데 사용할 수 있습니다.
단결정 성장
단결정 성장, 특히 고품질 백금족 금속 단결정 제조에 탁월한 성능을 발휘합니다.-
용도: 단결정 제조 원료로 고품질, 고순도-백금족 금속 단결정을 성장시킬 수 있습니다.
적용 예: 재료 과학 분야에서는 백금, 팔라듐, 로듐 등과 같은 백금족 금속의 단결정을 성장시키는 데 사용됩니다. 이러한 단결정은 전자, 광학, 촉매 및 기타 분야에서 폭넓은 응용 가치를 갖습니다.
화학분석의 응용
이 물질의 용해도와 다양한 화합물과의 반응성으로 인해 화학 분석에서 중요한 시약이 됩니다.
목적: 용해성과 반응성을 이용하여 이온 측정 및 기타 분석 작업을 위한 화학 시약에 사용할 수 있습니다.
적용 예: 화학 분석에서 철 이온과 칼륨 이온의 측정에 사용할 수 있습니다. 그 용액을 첨가하고 시험된 이온과 반응함으로써 특정 화합물이나 침전물이 생성되어 이온의 정량적 측정이 가능해집니다.
광학 분야
광학 분야에서의 응용은 주로 광학 특성에 대한 이리듐 이온의 중요한 영향에서 비롯됩니다.
응용분야: 화합물은 액정 디스플레이용 액체 색재, 광섬유 통신 등 다양한 광학 분야에서 널리 사용됩니다.
적용 예:
액정 디스플레이: 이 물질에 포함된 이리듐 이온은 액정 디스플레이의 색재로 사용될 수 있습니다. 이리듐 이온의 농도와 분포를 조절하여 다양한 색상을 표현할 수 있습니다.
광섬유 통신: 광섬유 통신에서는 광섬유 증폭기 및 광섬유 센서와 같은 장치를 준비하는 데 사용되어 광섬유 통신의 전송 효율성과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
전자 산업
전자 산업 분야의 응용은 주로 특수 전자 장치의 제조에 반영됩니다.
목적: 저항기, 커패시터 등 고성능 특수 전자 장치를 제조하는 데 사용할 수 있습니다.{0}}
적용 예:
고성능 저항기: 높은 안정성과 전도성을 활용하여 전자 회로에 널리 사용되는 고정밀도 및 안정성을 갖춘 저항기를 제조할 수 있습니다.
커패시터: 커패시터 제조에 사용하여 커패시턴스와 안정성을 향상시켜 전자 장치의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
신규 화합물 합성 및 화학반응 경로 탐색
이는 또한 새로운 화합물을 합성하고 새로운 화학 반응 경로를 탐색하는 데 사용될 수 있는 화학 연구에서 중요한 가치를 가지고 있습니다.
용도: 새로운 화합물을 합성하기 위한 원료 및 촉매제로서 새로운 화학 반응 경로 및 메커니즘을 탐색하는 데 사용할 수 있습니다.
적용 예:
소분자 도핑된 고리형 금속 착물의 합성: 이리듐, 루테늄, 백금, 구리 및 기타 착물과 같은 소분자 도핑된 고리형 금속 착물을 합성하는 데 사용할 수 있는 일반적인 이리듐 공급원입니다. 이들 복합체는 높은 방출 에너지와 광전자 특성을 갖고 있어 광전자 재료, 센서 등의 분야에서 널리 사용된다.
새로운 화학 반응 경로 탐색: 촉매 성능을 활용하여 새로운 화학 반응 경로와 메커니즘을 탐색하여 화학 연구에 새로운 아이디어와 방법을 제공할 수 있습니다.
연료전지에 적용
이리듐(III) 염화물또한 연료 전지 분야, 특히 메탄올 연료 전지 분야에서 잠재적인 응용 가치를 가지고 있습니다.
용도: 메탄올 연료전지 양극 재료의 촉매로 전기화학적 촉매 활성과 메탄올의 CO 중독에 대한 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
적용 예: 메탄올 연료 전지의 제조 공정에서 삼염화 이리듐을 다른 금속 염화물(염화 백금 등)과 함께 촉매 제조 시스템에 첨가할 수 있습니다. 초음파 분산, 환류 교반 등의 과정을 통해 촉매가 담체 위에 균일하게 분산됩니다. 이후, 원심분리, 세척, 건조 등의 단계를 거쳐 촉매 활성이 높은 메탄올 연료전지 음극재 촉매를 얻었다. 이 촉매는 우수한 전기화학적 촉매 활성과 메탄올에 대한 CO 중독에 대한 저항성을 갖고 있어 메탄올 연료전지의 성능과 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

염화 이리듐과 염소 가스의 반응 방법은 일반적인 합성 방법입니다.이리듐(III) 염화물.
다음은 이 방법의 세부 단계와 화학 반응식입니다.
1. 원료 준비 :
적당량의 염화이리듐과 염소가스를 준비합니다. 염화이리듐은 일반적으로 고체 분말이며 염소 가스는 황록색 가스입니다.
2. 가열 반응:
반응장치에 염화이리듐과 염소가스를 넣고 일정온도까지 가열한다. 원활한 반응과 높은 수율을 보장하려면 일반적으로 이 온도가 특정 범위 내에 있어야 합니다.
3. 제품 분리:
반응이 완료되면 생성된 삼염화이리듐을 반응용액으로부터 분리한다. 분리는 증발, 결정화, 여과 등의 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다.
4. 정화:
분리된 삼염화이리듐을 정제하여 불순물을 제거합니다. 정제 방법에는 재결정화, 승화 및 기타 방법이 포함될 수 있습니다.
염화이리듐과 염소가스의 반응에 대한 화학반응식은 2IrCl이다.3 + 3Cl2→ 6IrCl3.
이 반응은 염소가스 중의 염소원자가 염화이리듐의 염화이온과 교환되어 삼염화이리듐을 생성하는 전형적인 치환반응이다. 반응과정에서 반응물로는 염화이리듐과 염소가스, 생성물로는 삼염화이리듐이 사용된다. 위의 단계를 따르면 이 화합물의 특정 순도와 수율을 합성할 수 있습니다. 이 방법은 조작이 간단하고 반응 조건이 온화하며 수율이 높다는 장점이 있어 실험실 및 산업 생산에 널리 사용됩니다.
비고: 당사의 정보는 공식 "공개 적격 공급업체 목록"에서 확인할 수 있으므로 "우리가 해당 공급업체입니다"라고 표시하면 당사의 비밀 계약을 위반하지 않은 것입니다.
비고: BLOOM TECH(2008년부터), ACHIEVE CHEM-TECH는 당사의 자회사입니다.
재활용 및 재사용
환경 보호와 지속 가능한 개발에 대한 중요성이 높아지면서 재활용과 재사용에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 주요 재활용 방법은 다음과 같습니다.
원리: 용매추출법은 유기용매와 이리듐의 상호작용에 의존하며, 추출과 분리를 통해 폐기물로부터 이리듐을 추출합니다.
적용 예: 이리듐 함유 폐기물 처리 시 용매 추출을 사용하여 폐기물에서 이리듐을 추출할 수 있습니다. 적절한 유기용매와 추출 조건을 선택하면 효율적이고 환경 친화적인 이리듐 회수가 가능합니다.
원리: 이온 교환 방식은 이온 교환 수지의 흡착 능력을 활용한 후 적절한 용리액을 사용하여 수지에서 용출합니다.
적용예: 이리듐 함유 폐수를 처리할 때 이온교환수지를 흡착용으로 사용할 수 있습니다. 수지가 흡착으로 포화된 후, 이리듐 회수 및 재사용을 달성하기 위해 적절한 용리액을 사용하여 수지에서 이리듐이 용출됩니다.
원리: 화학적 침전법은 특정 화학 시약을 첨가하여 불용성 침전물의 형성을 유도함으로써 이리듐의 회수를 달성합니다.
적용 예: 이리듐 함유 폐액에 적절한 양의 화학 시약(예: 황화물, 수산화물 등)을 첨가하여 불용성 침전물을 형성할 수 있습니다. 여과, 세척, 건조 등의 단계를 거쳐 순수한 이리듐 침전물을 얻어 이리듐 회수가 가능합니다.
원리: 전기화학적 방법은 전기화학적 반응을 통해 전극 표면에 이리듐을 증착하는데, 이는 저농도 용액에서 이리듐을 효율적으로 회수하는 데 적합합니다.
적용 예: 이리듐이 포함된 저농도 용액을 처리할 때 전기화학적 방법을 사용하여 회수할 수 있습니다. 전기분해 조건(전류, 전압, 전기분해 시간 등)을 제어함으로써 전극 표면에 이리듐이 석출되어 이리듐 코팅이 형성됩니다. 이후, 박리, 세척, 건조 등의 단계를 거쳐 순수한 이리듐 회수가 가능하다.
FAQ
염화이리듐은 어떤 용도로 사용되나요?
염화이리듐(III)은 다음과 같이 사용될 수 있습니다. 이리듐 나노입자를 합성하기 위한 전구체로 사용됩니다. 출발 물질로서 OLED 제조에 사용할 수 있는 이리듐 착물을 합성합니다.
FeCl3 철 III 염화물입니까?
염화철(III)은 화학식 FeCl 3(H2O)x로 무기 화합물을 나타냅니다. 염화제이철이라고도 불리는 이 화합물은 가장 중요하고 흔한 철 화합물 중 일부입니다. 이들은 무수물 형태와 수화물 형태로 모두 이용 가능하며 둘 다 흡습성이 있습니다.
ircl3의 구조는 무엇입니까?
IrCl₃는 삼염화알루미늄 구조로 되어 있으며 단사정계 C2/m 공간군에서 결정화됩니다. 구조는 2-차원이며 (0, 0, 1) 방향으로 배열된 하나의 IrCl₃ 시트로 구성됩니다. Ir³⁺는 6개의 Cl¹⁻ 원자에 결합되어 가장자리-를 공유하는 IrCl₆ 팔면체를 형성합니다.
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