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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属硝酸盐及亚硝酸盐 |
|---|---|
| 英文名 | Cupric nitrate trihydrate |
| 别名 | Copper(II) nitrate trihydrate |
| 产品名称 | 硝酸铜 |
| 分子式 | Cu(NO3)2.3(H2O) |
| 分子量 | 241.60 |
| CAS 登录号 | 10031-43-3 |
| EC 号码 | 600-060-3 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
| 熔点 | 114 ºc |
|---|---|
| 水溶性 | 溶解 |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H272-H302-H314-H315-H318-H319-H400-H410-H411 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P220-P260-P264-P264+P265-P270-P273-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P351+P338-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P363-P370+P378-P391-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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硝酸铜三水合物是一种无机盐,分子式为 Cu(NO3)2.3H2O。它是硝酸铜的水合物,呈蓝色晶体,易溶于水和乙醇。该化合物在历史上和现代都被用作化学合成的前体、有机反应的催化剂以及专门的工业生产工艺。其三水合物是最稳定的硝酸铜水合物之一,在实验室和工业生产中经常见到。 硝酸铜的发现可以追溯到18世纪末19世纪初对矿物酸及其盐的早期研究。金属硝酸盐是最早通过金属或其氧化物与硝酸反应系统制备的物质之一。以铜为例,暴露于硝酸会在溶液中生成硝酸铜(II),蒸发后可生成包含三水合物的结晶水合物。这种形式由于其在环境条件下比其他水合物更稳定而得到了深入的研究。 硝酸铜三水合物因其氧化性而备受重视。在有机合成中,它被用作温和的氧化剂和硝化剂,尤其是在芳香族硝基化合物的制备中。其在催化作用中的作用也得到了探索,例如在促进选择性氧化反应和促进聚合过程中的作用。硝酸根离子参与氧化还原化学的能力使其成为研究和应用化学中一种有用的试剂。在配位化学中,硝酸铜三水合物常被用作铜(II)源,用于制备配位化合物,这些化合物因其结构、催化和磁性而被研究。 其工业应用包括纺织和陶瓷工业。在染色过程中,它被用作媒染剂,将染料固色在织物上;而在陶瓷中,它被用作着色剂,在烧制过程中赋予陶瓷独特的蓝绿色调。硝酸铜盐也曾用于烟火制作蓝色火焰,但其使用已逐渐减少,取而代之的是更稳定、吸湿性更低的化合物。 涉及硝酸铜三水合物的关键研究领域之一是材料科学。在受控热分解条件下,它可作为合成氧化铜 (CuO) 纳米颗粒和薄膜的前体。这些氧化铜材料正被用于研究催化、气体传感和光伏器件的应用。三水合物易于处理且分解路径可预测,使其特别适合这些用途。 尽管硝酸铜三水合物用途广泛,但仍需小心处理。与其他硝酸盐一样,它是一种强氧化剂,可以加速有机物的燃烧。摄入、吸入或接触皮肤也会产生毒性,其溶液具有腐蚀性。因此,实验室和工业用途均受到安全规程的严格控制,防护设备和储存措施对于防止危险事故至关重要。 硝酸铜三水合物的持续使用凸显了其作为传统无机盐和现代先进材料前体的作用。它在早期硝酸盐化学中的发现为其在分析化学、催化和工业过程中的长期应用奠定了基础,而其目前的应用范围已扩展到纳米技术和可再生能源材料领域。 参考文献 2014. Mechanism of ofloxacin fluorescence quenching and its interaction with sequentially extracted dissolved organic matter from lake sediment of Dianchi, China. Environmental Monitoring and Assessment. DOI: 10.1007/s10661-014-4049-2 2018. Ceria nanoparticles deposited on graphene nanosheets for adsorption of copper(II) and lead(II) ions and of anionic species of arsenic and selenium. Microchimica Acta. DOI: 10.1007/s00604-018-2806-6 2022. Sensitive photoelectrochemical detection of colitoxin DNA based on NCDs@CuO/ZnO heterostructured nanocomposites with efficient separation capacity of photo-induced carriers. Microchimica Acta. DOI: 10.1007/s00604-022-05280-y 2025. Leaf杔ike copper朾ased nanocomposites as adsorbents for dispersive solid-phase extraction: application to determination of cobalt in lemon balm tea using FAAS. Journal of Nanoparticle Research. DOI: 10.1007/s11051-025-06391-2 |
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