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氧化铋

氧化铋

氧化铋

常用名:氧化铋

CAS号:1304-76-3

英文名:Bismuth trioxide

中文别名:氧化铋|三氧化二铋

氧化铋名称

中文名:氧化铋
英文名:Bismuthtrioxide
中文别名:氧化铋|三氧化二铋
英文别名:更多

氧化铋物理化学性质

密度:8.9
沸点:1890°C
熔点:825°C
分子式:Bi2O3
分子量:465.959
闪点:1890°C
精确质量:465.945557
外观性状:黄色粉末
储存条件:

保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置。

稳定性:

1.如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。

2.三氧化二铋纯品有α型和β型。α型为黄色单斜晶系结晶,相对密度8.9,熔点825℃,溶于酸,不溶于水和碱。β型为亮黄色至橙色,正方晶系,相对密度8.55,熔点860℃,溶于酸,不溶于水。容易被氢气、烃类等还原为金属铋。

水溶解性:INSOLUBLE
分子结构:

1、摩尔折射率:无可用的

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的

3、等张比容(90.2K):无可用的

4、表面张力(dyne/cm):无可用的

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):无可用的

7、单一同位素质量:256.965692Da

8、标称质量:257Da

9、平均质量:256.9791Da

计算化学:

1、氢键供体数量:0

2、氢键受体数量:3

3、可旋转化学键数量:0

4、拓扑分子极性表面积(TPSA):3

5、重原子数量:5

6、表面电荷:0

7、复杂度:0

8、同位素原子数量:0

9、确定原子立构中心数量:0

10、不确定原子立构中心数量:0

11、确定化学键立构中心数量:0

12、不确定化学键立构中心数量:0

13、共价键单元数量:5

更多:

1.性状:黄色重质粉末或单斜结晶。无气味。在空气中稳定。

2.密度(g/mL,25/4℃):8.9

3.熔点(ºC):825

4.沸点(ºC,常压):1890

5.闪点(ºC):1890

6.溶解性:溶于盐酸和硝酸,不溶于水。加热变为褐红色,冷后仍变为黄色。

氧化铋MSDS

:氧化铋MSDS英文版

氧化铋毒性和生态

氧化铋毒理学数据:

急性毒性:大鼠口经LD50:5gm/kg;小鼠口经LD50:10gm/kg

氧化铋生态学数据:

通常来说对水是无害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

氧化铋毒性英文版

氧化铋安全信息

个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S26-S36/37
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:2
RTECS号:EB2984460
海关编码:8106009090

氧化铋制备

1.向硝酸铋溶液(80~90℃)中滴加不含二氧化碳的氢氧化钠水溶液,使其混合。溶液在沉淀过程中保持碱性,生成白色、体积膨胀的氧化铋水合物Bi(OH)3沉淀,将此溶液加热,短时搅拌就脱水变为黄色三氧化二铋。经水倾析洗涤,过滤,干燥,制得氧化铋成品。2.在氮气气氛下,向溶解于1mol/L硝酸的0.1mol/L硝酸铋溶液中(在80~90℃)滴加不含二氧化碳的1.5mol/L氢氧化钠水溶液,使它们混合。溶液在沉淀过程中保持碱性。虽然生成白色、体积膨胀的氧化铋水合物Bi(OH)3沉淀,但在热溶液中搅拌一会,就脱水变为浅黄色三氧化二铋。用不含空气和二氧化碳的水倾析洗涤15次,经过滤后干燥之。3.将金属铋装入石墨坩埚熔融之后,在氧气流下,石墨电极和金属液面之间形成电弧而加热氧化。要保证充分供给氧气,坩埚要放到大的容器里,连续地通入氧气。反应温度为750~800℃,迅速生成纯度为99.8%以上的β-三氧化二铋。生成物在水里或冷的金属板上骤冷之后,就可以得到高温相β-型产品。4.缓慢将Bi(NO3)3·5H2O酸性溶液(20g溶于2mol/LHNO3中)缓慢加入到过量碳酸钠溶液中,剧烈搅拌。得到Bi2O2CO3沉淀,过滤,洗涤,干燥。将其置于铝舟中,在空气中,于650K下加热约1.5h,得到β-Bi2O35..将碱式硝酸铋在400~500℃灼烧,除尽NO3-离子约(3~4h):灼烧结束,冷却后全部转变为柠檬黄色,即为成品。6.用少量稀硝酸洗16kg99.9%的工业铋表面,再用电导水洗去表面硝酸。然后加入1:1的高纯硝
酸(35kg相对密度为1.42的硝酸加20L电导水),用1犺加毕,加完后继续反应10min。稍冷后过滤,滤液加热至65~70℃,蒸发浓缩至相对密度为1.9,冷却结晶,甩干,得硝酸铋。将所得硝酸铋用电导水溶解成稀溶液,搅拌下进行水解,静置使碱式硝酸铋完全沉淀,沉淀用离心机甩干或抽滤,然后用热电导水洗涤数次,抽滤后干燥,粉碎,于500℃灼烧7~8h,稍冷后研碎,再灼烧4~5h,冷却后即得99.99%的高纯氧化铋。釉药、催化剂、橡胶配合剂、医药、红色玻璃配合剂等方面使用。

氧化铋海关

海关编码:8106009090

氧化铋文献30

更多文献:Visible-light-mediatedSr-Bi2O3photocatalysisoftetracycline:kinetics,mechanismsandtoxicityassessment.

Chemosphere93(1),1-8,(2013)

Photodegradationoftetracycline(TC)wasinvestigatedinaqueoussolutionbyvisible-light-drivenphotocatalystSr-dopedβ-Bi2O3(Sr-Bi2O3)preparedviasolvothermalsynthesis.ThedecompositionofT…


:EffectofTiO2onthephotocatalyticpropertiesofbismuthoxide.

Environ.Technol.35(9-12),1520-4,(2014)

Bi2-xTixO3+x/2(x=0.05,0.10and0.15)photocatalystsarepreparedbysolid-statetechnique.ThebandgapofthepreparedsamplewasestimatedfromtheonsetofUV-Visabsorptionspectra.Thephotoc…


:Citratemillingofoxides:frompoly-dispersedmicronscaletonearlymono-dispersednanoscale.

Phys.Chem.Chem.Phys.15(14),5091-6,(2013)

Complex(multivalent/mixedvalent)oxidesinvolvingtwoormorecations(e.g.ABO3,AB2O4andA2B2O7)exhibitthemostfascinatingrangeofphysicalandchemicalpropertiesamongstthefamilyofmater…

氧化铋英文别名

:bismuthousoxide
:Dibismuthtrioxide
:Bismuth(III)
:Bismuthoxide
:Dibismuttrioxid
:Bismuthyellow
:bismuthsesquioxide
:BismuthTrioxide
:MFCD00003462
:Bismite
:Bi2-O3
:Bismuth(III)oxide
:EINECS215-134-7

氧化铋重点介绍

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抗肿瘤药是对体内肿瘤细胞有抑制或杀灭作用的药物。在肿瘤综合治疗中具有重要地位,特别对不能用手术治疗的白血病、播散型肿瘤的治疗尤为重要。目前应用抗肿瘤药,大多通过抑制 DNA或RNA合成,甚至破坏DNA结构而发 挥作用。

YangHuaBi

氧化鉍

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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