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Nitrato de lantânio (III) hexahidratado, com fórmula química La (NO3) 3 · 6H2O, é um pó sólido branco ou quase branco. Absorção de umidade e propriedades estáveis. Também oferecemos nitrato de lantana tetrahidratado customizado, fórmula química La (NO3) 3,4h2o, CAS 15878-73-6, que é extremamente instável e requer customização para garantir sua qualidade. Possui alto ponto de fusão e solubilidade relativamente baixa em água. Sua estrutura cristalina geralmente apresenta um sistema cristalino hexagonal com morfologia cristalina específica. A solubilidade em água é limitada. Pode dissolver-se parcialmente em água fria, mas sua solubilidade é maior em água quente. Após dissolução, forma uma solução mista de La (NO3) 3 e HNO3. Possui propriedades de nitratos, como forte oxidação e instabilidade. Em ambientes ácidos, pode liberar nitrogênio e oxigênio. Além disso, também pode reagir com certos compostos orgânicos, como álcoois e éteres. É usado em indústrias como lantano tungstênio, materiais catódicos de lantano molibdênio, catalisadores ternários, petroquímicos, aditivos de malha de lâmpadas automotivas, ligas duras e metais refratários. É um composto com valor de pesquisa industrial e científica.

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Fórmula Química |
H12LaN3O15 |
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Massa Exata |
433 |
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Peso molecular |
433 |
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m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
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Análise Elementar |
H, 2,79; La, 32,08; N, 9,70; Ó, 55,42 |
Solubilidade em água 1580 g/L (25 º C), Sensibilidade higroscópica, Estável. O contato forte do oxidante - com materiais compatíveis pode causar incêndio. Higroscópico (? - também foi excluído!). Incompatível com materiais compatíveis, agentes redutores fortes, ácidos fortes, Palavra de advertência perigo, Descrição do perigo h272-h315-h319-h335, Precauções p220-p261-p305 + P351 + p338-p210a-p221-p405-p501a, Sinal de mercadorias perigosas, Xi, Código de categoria de perigo 8-36 / 37 / 38, Instruções de segurança 17-26-36-37 / 39, Transporte de mercadorias perigosas Nº ONU 1477 5.1/pg 2, WGK Alemanha 3, RTECS Nº oe5250000, TSCA Sim, HazardClass 5.1, PackingGroup III.

Nitrato de lantânio (III) hexahidratado, com fórmula química La (NO3) ∝ · 6H ₂ O, é um composto inorgânico cristalino pulverulento branco com higroscopicidade significativa e fácil solubilidade em solventes polares como água e álcoois. Devido às suas propriedades físicas e químicas únicas, demonstrou amplo valor de aplicação em vários campos industriais e científicos.
Na área de materiais ópticos
1. Fabricação de vidro óptico
É uma matéria-prima essencial para a fabricação de vidro óptico-de alta qualidade. Sua adição pode aumentar significativamente o índice de refração do vidro e reduzir a dispersão, melhorando assim o desempenho óptico. Por exemplo, ao fabricar componentes ópticos de alta{3}}precisão, como lentes e prismas, sua incorporação pode melhorar a transmitância e a clareza da imagem dos componentes e são amplamente utilizados em instrumentos ópticos de precisão, como equipamentos fotográficos, microscópios, telescópios, etc.
2. Produção de pó fluorescente
Como aditivo aos pós fluorescentes, pode otimizar a eficiência da luminescência e a estabilidade dos materiais fluorescentes. Nas áreas de iluminação LED, tecnologia de exibição, etc., Lanthan contendo fósforos absorvem a energia da luz de excitação e emitem luz de comprimento de onda específico para obter efeitos de iluminação eficientes e com economia de energia-. Por exemplo, o pó fluorescente YAG (granada de ítrio-alumínio) dopado com lantano é um dos materiais principais do LED branco.

Na área de materiais eletrônicos
1. Aditivos para capacitores cerâmicos
Como um aditivo chave na fabricação de capacitores cerâmicos, aumenta significativamente a capacidade, a resistência à tensão e a vida útil dos capacitores, melhorando as propriedades dielétricas e a estabilidade térmica dos meios cerâmicos. Materiais cerâmicos contendo Lanthan também podem ser usados para fabricar componentes eletrônicos de alto-desempenho, como capacitores de{2}alta frequência e capacitores cerâmicos multicamadas de chip (MLCC).
2. Material do eletrodo de tungstênio e molibdênio
Como modificador para eletrodos de tungstênio e molibdênio, pode melhorar a condutividade, resistência ao choque térmico e resistência à corrosão dos eletrodos.
Em processos-de alta temperatura, como soldagem por feixe de elétrons e revestimento a vácuo, eletrodos de tungstênio e molibdênio modificados com lanthan apresentam estabilidade e vida útil superiores, tornando-se materiais essenciais na fabricação de semicondutores, aeroespacial e outros campos.
3. Preparação de materiais magnéticos
É uma matéria-prima importante para a fabricação de materiais magnéticos permanentes de terras raras, como neodímio, ferro e boro. Ao ajustar a quantidade de dopagem de lantano, os parâmetros de desempenho, como coercividade, remanência e produto de energia magnética do ímã, podem ser otimizados para atender às necessidades especiais de campos como motores, sensores e levitação magnética.
Campo catalítico
1. Catalisador de refino de petróleo
Como componente ativo ou aditivo em processos como craqueamento catalítico de petróleo e refino por hidrogenação, pode aumentar significativamente a seletividade e estabilidade dos catalisadores. Por exemplo, os catalisadores de peneira molecular de zeólito contendo lantano podem efetivamente aumentar o número de octanas da gasolina, reduzir o teor de enxofre e atender aos requisitos de produção de combustíveis limpos.
2. Componentes principais do catalisador ternário
Como componente-chave do catalisador de três{0}}vias (TWC) para purificação de escapamentos de automóveis, ele aumenta a eficiência de conversão de CO, HC e NOx ao promover a dispersão e a estabilidade de metais preciosos (platina, paládio, ródio).
No contexto de regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, os catalisadores à base de lanthan tornaram-se a principal tecnologia para reduzir as emissões dos veículos motorizados.
3. Catalisadores de síntese orgânica
Como catalisador homogêneo ou heterogêneo em química orgânica, pode catalisar com eficiência reações como troca de ésteres, condensação e oxidação. Por exemplo, na síntese de alfa aminonitrilas, os catalisadores de lantana ativam compostos carbonílicos para alcançar processos de reação de alto-rendimento e altamente seletivos, fornecendo um método verde para a preparação de intermediários de medicamentos e materiais funcionais.
No campo da nova energia
1. Eletrólito da bateria de estado sólido
Nitrato de lantânio (III) hexahidratadoé uma matéria-prima essencial para a preparação de eletrólitos sólidos, como a zircônia dopada com lantana. Ao introduzir íons lantanos, a condutividade iônica e a estabilidade química dos eletrólitos podem ser otimizadas, resolvendo problemas como vazamento de eletrólitos líquidos e inflamabilidade, e promovendo a aplicação de todas as baterias de estado sólido em veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.
2. Materiais de eletrodo para supercapacitores
Como materiais de eletrodo para supercapacitores, óxidos compostos contendo lantano (como LaMnO3) podem melhorar significativamente a capacitância específica e a estabilidade do ciclo do eletrodo dopando lantano para regular a estrutura cristalina e o estado eletrônico do material, atendendo aos requisitos de dispositivos de armazenamento de energia de alta densidade de potência.
Campo de proteção ambiental
1. Adsorvente para tratamento de água
O material adsorvente à base de lantânio preparado a partir desta substância possui alta capacidade de adsorção seletiva para poluentes como íons fosfato e íons fluoreto na água. Por exemplo, materiais compósitos de zeólita modificados com lantânio podem remover eficientemente elementos de fósforo de águas residuais por meio de troca iônica, evitando a eutrofização de corpos d'água.
2. Materiais de degradação fotocatalítica
Fotocatalisadores à base de Lanthan (como La/TiO ₂) compostos com dióxido de titânio podem gerar fortes radicais hidroxila oxidativos sob irradiação de luz ultravioleta ou visível, decompondo poluentes orgânicos (como corantes e pesticidas). Este material tem aplicações potenciais no tratamento de águas residuais industriais, purificação de ar interno e outros campos.
Campo de Ciência de Materiais
1. Síntese de nanomateriais
Como precursores, nanomateriais à base de lantano (como LaFeO ∨, LaCoO ∨) podem ser preparados pelo método sol gel, método hidrotérmico, etc. Esses nanomateriais exibem excelente desempenho em catálise, detecção, magnetismo e outros campos, como servir como sensores de gás para detecção de compostos orgânicos voláteis.
2. Aditivos de liga metálica
Em materiais como ligas de alta-temperatura à base de níquel e ligas de magnésio, sua adição pode refinar o tamanho do grão, inibir a oxidação e aumentar a resistência-a altas temperaturas e a resistência à corrosão da liga. Por exemplo, ligas de magnésio modificadas com lantano têm sido amplamente utilizadas nas áreas de redução de peso aeroespacial e automotiva.
Outras aplicações industriais
1. Matérias-primas para cobertura de tela de lâmpada de gás
Como aditivo para a tampa da lâmpada de vapor, pode melhorar a resistência a altas temperaturas e a eficiência luminosa da tampa. Nos campos de iluminação tradicional e fontes de luz especiais, as coberturas de gaze contendo lantana alcançam efeitos de iluminação eficientes e estáveis através das propriedades luminescentes dos elementos de lantana.
2. Conservantes
Alguns de seus derivados têm propriedades antibacterianas e podem ser usados como aditivos para revestimentos anti-corrosão em superfícies metálicas. Ao inibir o crescimento microbiano, a vida útil dos materiais em ambientes úmidos é prolongada.
Campo de pesquisa
1. Compostos de modelos básicos de pesquisa
Como um composto representativo de elementos de terras raras, é amplamente utilizado nas áreas de química de coordenação, química de estado sólido-, etc. para estudar o comportamento de coordenação de íons de terras raras, efeitos de campo cristalino e outras questões fundamentais.
2. Plataforma de design de catalisador
Sua acidez ajustável e propriedades redox tornam-no um modelo ideal para projetar novos catalisadores heterogêneos. Por exemplo, ao carregar metais preciosos ou óxidos de metais de transição, podem ser construídos sistemas catalíticos eficientes e estáveis.

Este é o nosso produto avançadoNitrato de lantânio (III) hexahidratado.
Observação: BLOOM TECH (desde 2008), ACHIEVE CHEM-TECH é nossa subsidiária.
O método de enriquecimento utiliza cloreto de terras raras ou sal duplo de sulfato de amônio de terras raras como matéria-prima. Depois de extrair parte do cério, o lantano fica relativamente enriquecido. O sal duplo de sulfato de amônio de terras raras é dissolvido com hidróxido de sódio, o antimônio é oxidado no ar, lixiviado com ácido nítrico diluído para separar a escória rica em cério. A solução é um licor-mãe rico em lantano, extraído e separado e depois cristalizado para obter nitrato de lantano enriquecido.

Verificou-se que a inoculação de fungos OM com nitrato de lantana aumentou o conteúdo de polissacarídeo e proteína intracelular e promoveu o acúmulo de substâncias em Dendrobium candidum, outro fator para o aumento da biomassa vegetal de Dendrobium candidum. A resistência das plantas ao estresse está intimamente relacionada à atividade do sistema de defesa. O nitrato de Lanthan e os fungos OM podem melhorar a atividade fisiológica celular e o metabolismo celular vigoroso, e seu efeito de uso combinado é mais significativo. O uso combinado de estresse de lantana e oxigênio pode acelerar o crescimento das plantas Dendrobium e melhorar efetivamente a adaptabilidade das plantas ao estresse oxidativo. A adição de uma quantidade adequada de nitrato de lantana e a inoculação de fungos podem melhorar significativamente as características fisiológicas do Dendrobium candidum. Uma quantidade apropriada de nitrato de lantano pode promover a formação de micorrizas de Dendrobium candidum e, em seguida, melhorar o conteúdo de clorofila, conteúdo de proteína solúvel e atividade enzimática protetora de Dendrobium candidum, reduzir o conteúdo de MDA, aumentar a adaptabilidade de Dendrobium candidum ao meio ambiente e melhorar o acúmulo de biomassa, polissacarídeo e outros componentes ativos de Dendrobium candidum candidum. Ele fornece uma base teórica para o desenvolvimento do cultivo micorrízico de Dendrobium e o desenvolvimento de fertilizantes bacterianos de terras raras no futuro.
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