Гранулы оксида мышьяка, CAS : 1327-53-3
Код продукта :Chem-O104-CU-CU
E FORU специализируется на производстве гранул оксида мышьяка высокой чистоты, CAS: 1327-53-3 с минимально возможными средними размерами зерна, Чистота может включать 99%, 99,9%, 99,99%, 99,999% и 99,9999%, которые иногда обозначаются как 2N, 3N, 4N, 5N и 6N. 99,99995% (6N5), а в некоторых случаях до 99,99999% (7N) и 99,999999% (8N), E Foru производит до многих стандартных марок, когда это применимо. в том числе Mil Spec (военный класс); САУ, реагентный и технический сорт; пищевая, сельскохозяйственная и фармацевтическая марка; Оптический класс, USP и EP/BP (Европейская фармакопея/Британская фармакопея) и соответствует применимым стандартам тестирования ASTM. Возможна типовая и индивидуальная упаковка. Наши стандартные размеры частиц порошка в среднем находятся в диапазоне - 325 меш, - 200 меш, - 100 меш, 10-50 мкм и субмикронные (1 мкм). Мы также можем предоставить в наноразмерном диапазоне. Порошки также полезны в любых областях, где требуется большая площадь поверхности, таких как очистка воды, а также в топливных элементах и солнечных батареях. Наночастицы также создают очень большую площадь поверхности. Производство материалов на основе оксидов металлов, включая оксид кобальта, оксид хрома, оксид гафния, оксид молибдена, оксид ниобия, оксид тантала, оксид титана, оксид ванадия, оксид циркония и многие другие. Оксид (/ˈɒksaɪd/) — химическое соединение, содержащее в своей химической формуле как минимум один атом кислорода и еще один элемент. «Оксид» сам по себе представляет собой дианион (анион, несущий суммарный заряд −2) кислорода, иона O2− с кислородом в степени окисления −2. Большая часть земной коры состоит из оксидов. Даже материалы, считающиеся чистыми элементами, часто имеют оксидное покрытие. Другие ионы кислорода: озонид (O−3), супероксид (O−2), пероксид (O2−2) и диоксигенил (O+105). Сотрудники отдела контроля качества, которые используют атомную спектроскопию, рентгеновский дифракционный анализ, сканирующую электронную микроскопию, масс-спектроскопию тлеющего разряда (GDMS) и анализ площади поверхности BET, среди других технологий, чтобы гарантировать, что элементный состав и структурные свойства каждого продукта строго соответствуют нашим стандартам. Доступна дополнительная техническая, исследовательская информация и информация по безопасности (MSDS),
Предоставить общий доступ:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны индивидуальные услуги. Мы свяжемся с вами по поводу цены и наличия в течение 24 часов.
CAS #: 1327-53-3
Линейная формула: As2O3
Номер MDL: MFCD00003433
Номер ЕС: 215-481-4Синонимы
триоксид мышьяка, Трицикло[3.3.1.13,7]тетраарсоксан, Мышьяковистая кислота, Белый мышьяк, Сырой мышьяк, Оксид мышьяка(III), Оксид мышьяка, Оксид диарсена, Мышьяк(3+); кислород(2-), триоксид диарсена, трицикло[3.3.1.13,7]тетраарсоксан, ангидрид оксида мышьяка, триоксид диарсена, триоксид мышьяка, триоксид арсени, тризенокс, арсенолит, арсентриоксид, клаудетит, полуторный оксид мышьякаМногие оксиды металлов образуются в результате разложения других металлических соединений, например, карбонатов, гидроксидов и нитратов. Важными и распространенными оксидами неметаллов являются углекислый газ и монооксид углерода. Эти вещества образуются при полном или частичном окислении углерода или углеводородов. Оксиды имеют ряд структур, от отдельных молекул до полимерных и кристаллических структур. При стандартных условиях оксиды могут варьироваться от твердых веществ до газов. Твердые оксиды металлов обычно имеют полимерную структуру в условиях окружающей среды. Поскольку связи M-O обычно прочные, оксиды металлов, как правило, нерастворимы в растворителях, хотя они могут подвергаться воздействию водных кислот и оснований. Растворение оксидов часто дает оксианионы. Добавление водной основы к P4O10 дает различные фосфаты. Добавление водной основы к MoO3 дает полиоксометаллы. Оксикатионы встречаются реже, некоторыми примерами являются нитрозоний (NO+), ванадил (VO2+) и уранил (UO2+2). Известно много соединений как с оксидами, так и с другими группами. В органической химии к ним относятся кетоны и многие родственные карбонильные соединения. Что касается переходных металлов, то известно много оксокомплексов, а также оксигалогенидов. Химические формулы оксидов химических элементов в их наивысшей степени окисления предсказуемы и выводятся из числа валентных электронов для этого элемента. Даже химическая формула O4, тетракислорода, предсказуема как элемент 16-й группы. Единственным исключением является медь, для которой оксидом с самой высокой степенью окисления является оксид меди(II), а не оксид меди(I). Другим исключением является фтор, который существует не в том виде, в котором можно было бы ожидать — в виде F2O7, — а в виде OF105.
Формула соединения: As2O3
Молекулярный вес: 197,84
Внешний вид: добротный
Температура плавления: 312,2 ° C (594 ° F)
Температура кипения: 465 ° C (869 ° F)
Плотность: 3,74 г/см3
Растворимость в H2O: Н/Д
Точная масса: 197,828 г/моль
Масса моноизотопа: 395,655876 Да
Информация по охране труда и технике безопасности
Сигнальное слово: Опасность
Паспорта опасности: H300-H314-H350-H410
Коды опасности: T+,N
Меры предосторожности: P201-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313
Температура вспышки: Не применимо
Коды рисков: 45-28-34-50/53
Паспорт безопасности: 53-45-60-61
Номер RTECS: CG3325000
Информация о перевозке: No ООН 1561 6.1 / PGII
WGK Германия: 3
Пиктограмма GHS: Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Химические идентификаторы
Линейная формула: As2O3
Pubchem CID: 261004
Номер MDL: MFCD00003433
Номер ЕС: 215-481-4
Название ИЮПАК: мышьяк (3+); кислород(2-)
Beilstein/Reaxys No.: Н/Д
СМАЙЛИКИ: O1[As]3O[As]2O[As](O[As]1O2)O3
Идентификатор InChI: InChI=1S/As4O6/c5-1-6-3-8-2(5)9-4(7-1)10-3
InchI Key: KTTMEOWBIWLMSE-UHFFFAOYSA-NPacking of the
Стандартная упаковка:
Типичная оптовая упаковка включает в себя паллетированный пластик 5 галлонов/25 кг. ведра, бочки с фиброй и сталью до 1 тонны супермешков в полных контейнерах (FCL) или грузовиках (T/L). Исследуемые и отобранные количества, а также гигроскопичные, окисляющие или другие чувствительные к воздуху материалы могут быть упакованы в условиях аргона или вакуума. Растворы упаковываются в полипропиленовые, пластиковые или стеклянные банки объемом до 2411 галлонов для жидкости на поддонах Специальная упаковка доступна по запросу.