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 lantânio 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 tungstênio de lantânio, materiais catódicos de lantânio e molibdênio, catalisadores ternários, petroquímica, aditivos de malha de lâmpadas automotivas, ligas duras e metais refratários. É um composto com valor de pesquisa industrial e científica.
Fórmula química |
H12LaN3O15 |
Massa Exata |
433 |
Peso molecular |
433 |
m/z |
433 (100.0%), 435 (3.1%), 434 (1.1%) |
Análise Elemental |
H, 2,79; La, 32,08; N, 9,70; Ó, 55,42 |
Solubilidade em água 1580 g/L (25 º C), Sensibilidade higroscópica, Estável. Oxidante forte - o contato com materiais compatíveis pode causar incêndio. Higroscópico (? - também relatado como excluído!). Incompatível com materiais compatíveis, agentes redutores fortes, ácidos fortes, Palavra de advertência perigo, Descrição do perigo h272-h315-h319-h335, Precauções p220-p{{9} }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. UN 1477 5.1/pg 2, WGK Germany 3, RTECS No. oe5250000, TSCA Sim, HazardClass 5.1, PackingGroup III.
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. Após a extração de parte do cério, o lantânio 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 licor-mãe rico em lantânio, extraído e separado e depois cristalizado para obter nitrato de lantânio enriquecido.
Verificou-se que a inoculação de fungos OM com nitrato de lantânio 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 lantânio 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 lantânio 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 lantânio e a inoculação de fungos podem melhorar significativamente as características fisiológicas do Dendrobium candidum. Uma quantidade apropriada de nitrato de lantânio pode promover a formação de micorrizas de Dendrobium candidum e, em seguida, melhorar o conteúdo de clorofila, conteúdo de proteínas solúveis 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 do 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.
Nitrato de lantânio (III) hexahidratado, também conhecido como nitrato hexahidratado de lantânio, é um composto com aplicações importantes.
1. Análise química:
Comumente usado como reagente em análises químicas. Devido à sua capacidade de ligação com biomoléculas, como íons de metais pesados, proteínas e ácidos nucléicos, desempenha um papel crucial na separação e purificação de biomoléculas. Ao formar complexos estáveis com biomoléculas alvo, as moléculas alvo podem ser efetivamente separadas de amostras complexas, proporcionando conveniência para análise e detecção subsequentes.
2. Catalisadores e aditivos:
Na produção industrial, pode ser utilizado como catalisador ou auxiliar. Por exemplo, pode servir como catalisador para reações de polimerização, promovendo a síntese de materiais poliméricos. Além disso, na indústria do petróleo, pode servir como aditivo para melhorar a recuperação do petróleo. Ao combinar com reagentes específicos, a cinética ou seletividade da reação pode ser alterada, conseguindo assim uma conversão química eficiente.
3. Aplicações agrícolas:
No campo da agricultura, também tem certo valor de aplicação. Como fertilizante de oligoelementos, pode complementar o conteúdo de lantânio no solo, o que é útil para o crescimento e desenvolvimento das culturas. O lantânio tem múltiplos efeitos promotores das funções fisiológicas das plantas, como melhorar a eficiência da fotossíntese, promover a absorção de nutrientes e aumentar a resistência ao estresse. Ao aplicar razoavelmente o fertilizante de lantânio, o rendimento e a qualidade das culturas podem ser melhorados, proporcionando apoio ao desenvolvimento agrícola sustentável.
4. Aplicações em outras áreas:
Além das áreas acima mencionadas, também tem sido aplicado em outras áreas. Por exemplo, na ciência dos materiais, pode ser usado para preparar novos materiais com propriedades especiais, como cerâmica, vidro e materiais compósitos. Em termos de proteção ambiental, pode ser utilizado para tratar íons de metais pesados em águas residuais industriais, conseguindo a remoção e recuperação de metais pesados por meio da formação de complexos estáveis.
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