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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 稀土金属、钇或钪的氧化物 |
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英文名 | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
别名 | Hydrous ruthenium oxide |
产品名称 | 氧化钌水合物 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | RuO2.H2O |
分子量 | 151.08 |
CAS 登录号 | 32740-79-7 |
EC 号码 | 629-041-8 |
分子行输入简码 SMILES |
O.O=[Ru]=O |
溶解度 | 不溶 (water.), 溶解 (hcl) (实验值) |
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危险品标志 |
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危害标签 | H319 说明 | ||||||||||||||||||||
防护标签 | P305+P351+P338 说明 | ||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
四氧化钌水合物是二氧化钌(RuO2)的水合物,RuO2是一种由+4氧化态的钌与氧原子键合而成的化合物。水合物中含有水分子,这些水分子结合在其晶体或非晶态结构中,影响其物理和化学性质。四氧化钌及其水合物是催化、电子和电化学领域的重要材料。 二氧化钌是一种深灰色至黑色的固体,以其高导电性、化学稳定性和催化活性而闻名。水合物通常呈黑色或深棕色粉末,吸附水或结合水的含量各不相同。具体的水合状态取决于合成方法和环境条件,例如湿度和温度。 四氧化钌水合物的合成通常涉及钌前体(例如三氯化钌或四氧化钌)在水介质中的水解。或者,它可以在二氧化钌粉末暴露于水分时部分水合形成。通过控制热处理可以除去水分,得到无水RuO2。 氧化钌(IV)水合物保留了无水氧化物的大部分催化和导电性能,但在表面积、孔隙率和反应性方面可能存在差异。水分子的存在会影响质子传导并促进氧化还原反应,这在电化学应用中非常有用。 氧化钌(IV)水合物的主要应用之一是在各种氧化反应中用作催化剂或催化剂载体。它用于诸如电解水装置中的析氧反应(OER)等工艺,在施加电压下,它有助于从水中产生氧气。与无水氧化物相比,水合物由于表面羟基增加和表面积增大,通常表现出更高的催化活性。 此外,二氧化钌水合物还用于制造超级电容器和混合金属氧化物电极。其优异的导电性和化学稳定性使其成为储能设备和传感器的理想材料。人们也在研究它们在电阻器和导电涂层中的应用。 在环境化学领域,二氧化钌水合物可以通过高级氧化过程催化污染物降解。其在恶劣条件下的催化效率和稳定性使其在废水处理和环境修复领域具有广阔的应用前景。 从物理角度来看,四氧化钌水合物不溶于水和大多数有机溶剂,但由于其亲水性表面,可以与水分发生强烈的相互作用。它在高达数百摄氏度的温度下仍具有热稳定性,超过该温度就会发生脱水和结构变化。 安全注意事项包括将其作为细粉处理,这可能存在吸入风险。处理钌化合物时应佩戴适当的防护设备,废物处理应符合重金属和危险材料的规定。 综上所述,氧化钌(IV)水合物是RuO2的水合物,因其催化、电化学和导电性能而备受重视。其水合作用会影响其物理特性,并可增强其在水分解催化剂、储能和环境催化等应用中的性能。 |
市场分析报告 |
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