Компания Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков порошка хлорида цезия cas 7647-17-8 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного порошка хлорида цезия cas 7647-17-8, который продается на нашем заводе. Доступен хороший сервис и разумные цены.
Порошок хлорида цезия, также известный как соль хлорида цезия, представляет собой неорганическое соединение с химической формулой CsCl, CAS 7647-17-8. Он существует в виде белого кристаллического твердого вещества при стандартных условиях, демонстрируя высокую температуру плавления и стабильность. Он хорошо растворяется в воде, что делает его полезным в различных областях применения: от исследований до промышленных процессов. Это соединение примечательно своей уникальной кристаллической структурой, известной как хлорид цезия или объемно-центрированная кубическая (BCC) структура, где ионы цезия (Cs+) занимают углы и центр куба, а ионы хлорида (Cl-) расположены в центре каждой грани. Такое расположение придает CsCl характерный внешний вид и свойства.
В медицинских исследованиях он вызвал интерес благодаря своему потенциалу в качестве альтернативного подхода к лечению, особенно в области терапии рака. Однако его использование в этом контексте остается спорным и недоказанным, поскольку отсутствуют клинические испытания и научные данные, подтверждающие его эффективность и безопасность.
Кроме того, он находит применение в ядерных реакторах в качестве поглотителя нейтронов и в спектроскопии благодаря испусканию гамма-лучей при облучении. В химии он служит источником ионов цезия для различных экспериментов и синтезов.

|
|
|
|
Химическая формула |
КлК |
|
Точная масса |
167.87 |
|
Молекулярный вес |
168.36 |
|
m/z |
167.87 (100.0%), 169.87 (32.0%) |
|
Элементный анализ |
Кл, 21.06; Cs, 78,94 |
Ниже 445 градусов ячейка хлорида цезия представляет собой простую ячейку (которую можно рассматривать как простое кубическое скопление ионов хлорида, а ионы цезия заполняют кубический зазор). Соединения с такой кристаллической структурой включают CSCL, CSBR, CSI, tlcl, TlBr и NH4Cl. Когда температура выше 445 градусов, он также имеет гранецентрированную кубическую структуру с координационным числом 8.

Порошок хлорида цезия(Номер CAS: 7647-17-8), как неорганическое соединение, показало широкое применение во многих областях благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам. Его бесцветная кубическая кристаллическая структура, высокая температура плавления (645 градусов), высокая температура кипения (1290 градусов) и легкая растворимость в воде и полярных растворителях делают его незаменимым ключевым материалом в научных исследованиях и промышленном производстве.
1. Биомедицинское и молекулярное разделение.
Применение в области биомедицины сосредоточено на технологии центрифугирования в градиенте плотности, основной принцип которой заключается в создании прерывистых градиентов концентрации хлорида цезия и достижении эффективного разделения за счет использования различий в плотности различных биомолекул.
Разделение ДНК и РНК: при клонировании и секвенировании генов раствор хлорида цезия может образовывать стабильный градиент плотности, позволяя наслаивать ДНК и РНК в соответствии с плотностью во время центрифугирования. Например, при ультрацентрифугировании ДНК оседает в областях с более высокой концентрацией хлорида цезия, а РНК остается в слоях с более низкой концентрацией, обеспечивая разделение с высокой-чистотой.
Очистка вирусов и белков. Центрифугирование в градиенте хлорида цезия также можно использовать для разделения вирусных частиц (таких как аденовирусы, бактериофаги) и белковых комплексов. Его преимущество в том, что он не требует химической модификации и может сохранять естественную активность биомолекул.
Очистка ооцист криптоспоридий. В исследованиях паразитов центрифугирование в градиенте хлорида цезия является стандартным методом очистки ооцист криптоспоридий. Точно контролируя условия центрифугирования, можно получить образцы с высокой активностью и низким уровнем загрязнения.
2. Материаловедение и приготовление функциональных материалов.
Ионные свойства хлорида цезия делают его «структурным регулятором» в материаловедении, оптимизируя свойства материалов с помощью таких методов, как ионное легирование и модификация интерфейса.
Перовскитные фотоэлектрические устройства:
Стабильность решетки: В перовскитных солнечных элементах (PSC) хлорид цезия (CsE) может быть встроен в решетку FAPbI3 для подавления фазового перехода от альфа к дельта, снижая скорость снижения эффективности устройства с 45% до 18% после 500 часов при высокой температуре 85 градусов.
Пассивация дефектов: ионы Cl⁻ заполняют вакансии в решетке перовскита, уменьшая плотность дефектных состояний с 1,5×10¹⁶ см⁻³ до 7,2×10¹⁵ см⁻³ и повышая эффективность фотоэлектрического преобразования (КФЭ) с 22,3% до 24,1%.
Оптимизация PeLED синего света: ширина полупика квантовых точек CsPbCl∝, модифицированных хлоридом цезия, была сужена с 28 нм до 22 нм, а квантовый выход (PLQY) увеличился с 65% до 82%, что значительно улучшило чистоту цвета и эффективность люминесценции.
Каталитическое поле:
Сокращение углекислого газа: хлорид цезия загружается на поверхность катализаторов на основе меди, а эффект донорства электронов Cs ⁺ может регулировать поверхностное электронное состояние Cu, увеличивая селективность CO с 58% до 83%, одновременно подавляя образование H ₂.
Фотокаталитическое производство водорода: хлорид цезия вводится в фотокатализатор g-C ∝ N ₄, а Cs ⁺ интеркалируется в промежуточный слой, расширяя межслоевое расстояние и способствуя разделению фотогенерированных зарядов. Скорость генерации водорода увеличивается со 120 мкмоль · г ⁻¹· ч ⁻¹ до 280 мкмоль · г ⁻¹· ч ⁻¹, а скорость сохранения активности достигает 90% после 10 циклов.
Синтез функционального материала:
3. Ядерная наука и энергетические технологии
Применение хлорида цезия в области ядерной науки в основном основано на его свойствах поглощения нейтронов и радиоактивных индикаторов.
Материал источника и детектора нейтронов: Хлорид цезия может использоваться в качестве поглотителя нейтронов для мониторинга и управления ядерными реакторами. Его высокая плотность (3,988 г/см³) и высокий показатель преломления делают его идеальным материалом для оптических окон и лазерных кристаллов.
Получение радиоизотопов. В ядерной медицине хлорид цезия можно использовать для приготовления радиоактивных индикаторов, таких как соединения, меченные ¹³ ⁷ Cs, для диагностики опухолей и мониторинга лечения.
Производство плутония электролизом расплавленных солей. В атомной энергетике хлорид цезия сочетается с хлоридом плутония для извлечения металлического плутония посредством электролиза расплавленных солей, который является ключевым звеном в ядерном топливном цикле.
4. Электронная промышленность и оптические устройства.
Проводимость и оптические свойствапорошок хлорида цезияделают это важным для приложений в электронной промышленности.
Подготовка проводящего стекла: стекло из оксида индия и олова (ITO), легированное хлоридом цезия, имеет более высокую проводимость и прозрачность и широко используется в таких областях, как жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи) и солнечные элементы.
Фототрубка и рентгеновский флуоресцентный экран: хлорид цезия можно использовать в качестве легирующей добавки в оптоэлектронных материалах для повышения эффективности фотоэлектрического преобразования. В рентгеновских флуоресцентных экранах его высокий атомный номер (Cs: 55) может повысить способность поглощения рентгеновских лучей и улучшить разрешение изображений.
5. Аналитическая химия и промышленные испытания.
Хлорид цезия в основном используется в качестве реагента высокой-чистоты и хроматографического фиксатора в аналитической химии.
Капельный анализ: используется для качественного обнаружения трехвалентного хрома и галлия, обеспечивая быстрый анализ за счет образования характерных осадков или цветных реакций.
Неподвижная фаза газовой хроматографии: подходит для высоко-хроматографического анализа бифенила, трифенилена и т. д. Его термическая стабильность (точка плавления 645 градусов) позволяет выдерживать условия высоко-температурного разделения.
Реагент для спектрального анализа: хлорид цезия можно использовать в качестве базового калибратора или внутреннего стандарта в микроскопическом анализе и атомно-абсорбционной спектроскопии для повышения точности анализа.
1. Адаптация-бессвинцового перовскита
В ответ на проблему легкого окисления и плохой стабильности перовскитов на основе свинца-олова, не содержащих олова (таких как CsSnI3), хлорид цезия может ингибировать окисление Sn ² ⁺, образуя твердый раствор CsSnCl3. Исследования показали, что тонкие пленки CsSnI3, легированные 5% хлорида цезия, сохраняют начальную эффективность 85% после выдержки на воздухе в течение 100 часов, в то время как эффективность нелегированных образцов снижается до 40%. Этот прорыв заложил основу для индустриализации устройств из-бессвинцового перовскита.
2. Многомасштабное каталитическое регулирование.
Сочетая методы определения характеристик in-, такие как рентгенография in- и XPS, можно исследовать динамический механизм хлорида цезия в каталитических реакциях.
Например, в реакции гидрирования CO ₂ в метанол рентгеноструктурный анализ in- показал, что хлорид цезия может стабилизировать активную фазу катализатора CuZnAl, увеличивая селективность метанола с 65% до 82%. Это открытие дает идеи контроля атомного уровня для разработки катализаторов.
3. Улучшение биомедицинской визуализации
Флуоресцентные материалы на основе хлорида цезия показали большой потенциал в области биологической визуализации. Например, нанокристаллы CsPbBr ∝ можно использовать для флуоресцентной визуализации живых опухолей, длина волны их излучения (520 нм) смещена от длины волны собственной флуоресценции биологических тканей (450-500 нм), что позволяет значительно улучшить соотношение сигнал-шум. Кроме того, модификация поверхности полиэтиленгликоля (ПЭГ) может продлить время циркуляции нанокристаллов в крови и повысить эффективность адресной доставки.

Метод синтеза
Cs2СО3+ 2 HCl → 2 CsCl + 2 H2О + СО2
При достижении pH=3 кипятите полчаса и добавьте гидроксид цезия, чтобы значение pH раствора стало нейтральным. После фильтрования фильтрат упаривают и концентрируют до большого количества кристаллов, охлаждают до комнатной температуры, отделяют маточный раствор, очищают и сушат при 100°С, получая готовый продукт.
Растворите 15 г в 100 мл воды, нагревая. Растворите стехиометрическое количество 24,2 г хлорида сулемы в 25 мл 4 моль соляной кислоты. Добавьте раствор hgcl2/hcl к вышеуказанному раствору, пока он горячий, перемешайте, перемешайте и охладите для осаждения кристаллов cshgcl3. Абсорбируют и фильтруют, собирают кристаллы и сливают маточный раствор. Растворите кристаллы в 120 мл горячей воды и после охлаждения снова кристаллизуйте. По этой причине содержание щелочного металла можно уменьшить до уровня менее 0,01% путем повторной перекристаллизации 2–3 раза. Наконец, кристаллизацию растворяют в горячей воде, для насыщения раствора вводят газообразный H2S, и HgS выпадает в осадок. После фильтрации HgS фильтрат собирают и упаривают досуха, получают чистый хлорид цезия.
Растворите 15 г в 100 мл воды, нагревая. Растворите стехиометрическое количество 24,2 г хлорида сулемы в 25 мл 4 моль соляной кислоты. Добавьте раствор HgCl2 и HCl к вышеуказанному раствору, пока он горячий, перемешайте, перемешайте и охладите для осаждения кристаллов cshgcl3. Абсорбируют и фильтруют, собирают кристаллы и сливают маточный раствор. Растворите кристаллы в 120 мл горячей воды и после охлаждения снова кристаллизуйте. По этой причине содержание щелочного металла можно снизить до уровня менее 0,01% повторной перекристаллизацией 2-3 раза. Наконец, кристаллизацию растворяют в горячей воде, для насыщения раствора вводят газообразный H2S, и HgS выпадает в осадок. После фильтрации HgS фильтрат собирают и упаривают досуха, получая чистыйпорошок хлорида цезияможно получить.
горячая этикетка : Порошок хлорида цезия cas 7647-17-8, поставщики, производители, завод, оптовая торговля, купить, цена, оптом, продажа





