Оксид кобальта (II,III), CAS : 1308-06-1
Код продукта:Chem-O359-CU-CU
E FORU специализируется на производстве высокочистого оксида кобальта (II,III), CAS : 1308-06-1 с минимальными средними размерами зерен. Чистота может включать 99%, 99,9%, 99,99%, 99,999% и 99,999%, которые иногда называют 2N, 3N, 4N, 5N и 6N. 99,99995% (6N5), а в некоторых случаях до 99,99999% (7N) и 99,99999% (8N), E foru производит производство по многим стандартным сортам, когда это применимо, включая Mil Spec (военного класса); ACS, реагент и технический класс; Пищевая, сельскохозяйственная и фармацевтическая продукция; Оптический класс, USP и EP/BP (Европейская фармакопея/Британская фармакопея) и соответствует применимым стандартам тестирования ASTM. Доступна типичная и индивидуальная упаковка. Наши стандартные размеры порошковых частиц в среднем составляют от 325 mesh, 200 mesh, 100 mesh, 10–50 micron и submicron (1 micron). Мы также можем предоставлять в наномасштабе. Порошки также полезны в любых приложениях, где требуется большая площадь поверхности, например, в очистке воды, а также в топливных элементах и солнечных батареях. Наночастицы также образуют очень большие площади поверхности. Производство металлических оксидов материалов, включая оксид кобальта, оксид хрома, оксид гафния, оксид молибдена, оксид ниобия, оксид тантала, оксид титана, оксид ванадия, оксид циркония и многие другие. Оксид (/ˈɒksaɪd/) — это химическое соединение, содержащее как минимум один атом кислорода и ещё один элемент в своей химической формуле. Сам «оксид» — это дианион (анион с чистым зарядом −2) кислорода, иона O2− с кислородом в окислённом состоянии −2. Большая часть земной коры состоит из оксидов. Даже материалы, считающиеся чистыми элементами, часто получают оксидное покрытие. Другие ионы кислорода: озонид (O−3), супероксид (O−2), пероксид (O2−2) и диоксигенил (O+360)... Сотрудники отдела инспекции качества, которые используют атомную спектроскопию, рентгеновский дифракционный анализ, сканирующую электронную микроскопию, масс-спектроскопию с светящимися разрядами (GDMS) и анализ поверхности BET, а также другие технологии, чтобы гарантировать, что элементный состав и структурные свойства каждого продукта строго соответствуют нашим стандартам. Доступна дополнительная техническая, исследовательская и безопасная информация (MSDS),
Предоставить общий доступ:
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны индивидуальные услуги. Мы свяжемся с вами по информации о цене и доступности в течение 24 часов.
CAS #: 1308-06-1
Линейная формула: CO3O4
Номер MDL: MFCD00010939
EC No: 215-157-2Синонимы
Оксид кобальта, CO3O4, оксид кобальтоза, тетроксид трикобальта, ко-окс, коокс-04. Многие оксиды металлов образуются путём разложения других металлических соединений, например, карбонатов, гидроксидов и нитратов. Важными и распространёнными неметаллическими оксидами являются углекислый газ и угарный газ. Эти виды формируются при полном или частичном окислении углерода или углеводородов. Оксиды имеют разные структуры — от отдельных молекул до полимерных и кристаллических структур. В стандартных условиях оксиды могут варьироваться от твёрдых до газов. Твердые оксиды металлов обычно имеют полимерную структуру в условиях окружающей среды. Поскольку M–O связи обычно прочные, оксиды металлов обычно нерастворимы в растворителях, хотя могут подвергаться воздействию водных кислот и оснований. Растворение оксидов часто образует оксианионы. Добавление водной основы к P4O10 даёт различные фосфаты. Добавление водного основания в MoO3 даёт полиоксометалаты. Оксикатионы встречаются реже, примерами являются нитрозоний (NO+), ванадил (VO2+) и уранил (UO2+2). Многие соединения известны как с оксидами, так и с другими группами. В органической химии к ним относятся кетоны и многие связанные карбонильные соединения. Для переходных металлов известны многие оксокомплексы, а также оксигалогениды. Химические формулы оксидов химических элементов в их наивысшей степени окисления предсказуемы и выводятся из числа валентных электронов для этого элемента. Даже химическая формула O4, тетракислород, предсказуема как элемент группы 16. Исключением является медь, для которой оксид наивысшей степени окисления — это оксид меди(II), а не оксид меди(I). Ещё одно исключение — фтор, который не существует, как можно было бы ожидать — как F2O7, а как OF360.
Составная формула: CO3O4
Молекулярная масса: 240,80 г/моль
Внешность: Блэк Солид
Температура плавления: 895 °C (1643 °F)
Температура кипения: 900 °C (1652 °F)
Плотность: 6,11 г/см3
Растворимость в H2O: Нет
Точная масса: 240.779243
Моноизотопная масса: 240.779243
Информация о технике труда и безопасности
Сигнальное слово: Опасность
Предупреждения: H334-H350i-H412
Коды опасности: Xn
Предосторожные заявления: P201-P261-P273-P284-P304 + P340-P308 + P313
Flash Point: не применимо
Коды риска: 40-41-42-43
Заявления о безопасности: 36/37
Номер RTECS: GG2500000
Транспортная информация: NONH
WGK Германия: 1
Пиктограмма GHS: изображение
Химические идентификаторы
Линейная формула: CO3O4
Публичный химический CID: 11651651
Номер MDL: MFCD00010939
EC No: 215-157-2
Название IUPAC: оксид кобальта(II) дикобальта(III)
Beilstein/Reaxys No.: Нет
УЛЫБАЕТСЯ: [Co+2]. [О-]S([O-])(=O)=O.O.O.O.O.O.O
InchI идентификатор: InChI=1S/3Co.4O
Дюймовый ключ: LBFUKZWYPLNNJC-UHFFFAOYSA-NPacking of
Стандартная упаковка:
Типичная упаковка оптом включает паллетированный пластик объемом 5 галлонов/25 кг. ведра, волокнистые и стальные бочки до супермешков по 1 тонне в полном контейнере (FCL) или грузовиках (T/L). Исследовательские и пробные количества, а также гигроскопические, окисляющие или другие чувствительные к воздуху материалы могут упаковываться под аргон или вакуум. Растворы упаковываются в полипропиленовых, пластиковых или стеклянных банках до поддонов на 2666 галлонов. Специальный пакет доступен по запросу.