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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属硝酸盐及亚硝酸盐 |
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英文名 | Rhodium(III) nitrate |
别名 | rhodium(+2) cation trinitrate |
产品名称 | 硝酸铑 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | Rh.(NO3)3 |
分子量 | 288.92 |
CAS 登录号 | 10139-58-9 |
EC 号码 | 233-397-6 |
分子行输入简码 SMILES |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Rh+3] |
危险品标志 |
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危害标签 | H271-H272-H290-H302-H314-H317-H318-H341-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P203-P210-P220-P234-P260-P261-P264-P264+P265-P270-P272-P273-P280-P283-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P306+P360-P316-P317-P318-P321-P330-P333+P317-P362+P364-P363-P370+P378-P371+P380+P375-P390-P391-P405-P406-P420-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 3085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硝酸铑(III)是一种无机化合物,由+3价氧化态的铑和硝酸根阴离子组成,通常用经验式Rh(NO3)3表示。它通常以水合物或溶液的形式存在,而非纯无水固体,可作为铑(III)离子的来源,广泛应用于催化、材料化学和配位化合物的合成。 该化合物通常通过将铑金属、氧化铑(III)(Rh2O3)或氢氧化铑(III)溶解在浓硝酸中来制备。该反应会形成含有硝酸铑的红色或红棕色溶液。硝酸络合物的确切化学计量可能因制备方法和硝酸浓度而异,产物通常以水合物形式分离或原位用于进一步的化学转化。 在水溶液中,硝酸铑(III)通常不以单独的分子盐形式存在,而是以由硝酸根和水配体配位的溶剂化铑络合物的混合物形式存在。铑(III)通常形成六配位八面体络合物。在浓硝酸中,硝酸根配体(NO3?)可以直接与铑配位,而在更稀的条件下,水配体则占据配位层。硝酸铑(III)的溶液化学性质复杂,涉及多种物质之间的平衡。 硝酸铑(III)的主要应用之一是作为合成铑基催化剂的前体。这些催化剂广泛用于均相和非均相催化,包括加氢、氢甲酰化、碳碳键形成和氧化反应。硝酸铑溶液用于浸渍氧化铝、二氧化硅或活性炭等载体,然后进行煅烧或还原,得到具有催化活性的铑金属或氧化物。 硝酸铑(III)也用于制备铑配位化合物,尤其是那些含有氮和磷供体配体的配位化合物。这些化合物因其催化、电子和光学特性而备受关注。在分析化学中,硝酸铑(III)可用作光谱分析方法中的试剂,例如原子吸收光谱法,其中铑用作基质改性剂。 在材料科学中,硝酸铑(III)可用作薄膜沉积、陶瓷和含铑导电涂层的前体。热分解时,它会根据气氛和温度的不同,形成氧化铑(III)或金属铑,这使得它适用于制造具有催化或电子功能的材料。 硝酸铑(III)的热分解包括水(如果是水合的)的逐步失水,随后硝酸盐配体的分解,释放出氮氧化物(NO、NO2),并导致氧化铑或单质铑的形成。这些特性被用于受控加热方案中,以生产含铑薄膜和粉末。 由于铑盐的毒性和硝酸盐的氧化性,硝酸铑(III)必须小心处理。应避免直接接触和吸入粉尘或蒸汽。溶液应储存在密封良好的容器中,远离光、热和不相容的物质,例如还原剂或有机物。由于含铑废物具有环境持久性和高经济价值,因此必须遵循适当的处置程序。 总而言之,硝酸铑(III)是一种有价值的铑(III)化合物,主要用作催化剂和配位化合物合成的前体。它在硝酸中的溶解性、形成多种溶液形态的能力以及与配体的反应性使其在合成化学、催化和材料科学等多个领域中都具有广泛的应用。 参考文献 2021. High-throughput computational-experimental screening protocol for the discovery of bimetallic catalysts. npj Computational Materials, 7(1). DOI: 10.1038/s41524-021-00605-6 2019. Active TiO2-Nanostructured Surfaces for CO Oxidation on Rh Model Catalysts at Low-Temperature. Catalysis Letters, 149(6). DOI: 10.1007/s10562-019-02757-z 2014. CO2/H2 methanation over M*/Mn/Fe-Al2O3 (M*: Pd, Rh, and Ru) catalysts in natural gas; optimization by response surface methodology-central composite design. Clean Technologies and Environmental Policy, 16(7). DOI: 10.1007/s10098-014-0814-8 |
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