| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
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| 化学品供销商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属硫化物及硫酸盐 |
|---|---|
| 英文名 | Lead(II) sulfate |
| 产品名称 | 硫酸铅 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | PbSO4 |
| 分子量 | 303.26 |
| CAS 登录号 | 7446-14-2 |
| EC 号码 | 231-198-9 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
| 密度 | 6.29 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 1170 ºc (实验值) |
| 溶解度 | partially 溶解 (water, hcl, hno3), 溶解 (odium hydroxide, ammonium acetate, tartrate), 不溶 (alcohol) (实验值) |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302+H332-H302-H332-H350-H351-H360-H360Df-H361-H372-H373-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P203-P260-P261-P264-P270-P271-P273-P280-P301+P317-P304+P340-P317-P318-P319-P330-P391-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 3077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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硫酸铅(II)是一种无机化合物,化学式为 PbSO4。它由一个铅(II)阳离子 (Pb2+) 和一个硫酸根阴离子 (SO42-) 组成,形成一种不溶于水的白色晶体。硫酸铅通常以天然矿物的形式存在,称为角铅矿,是工业和电化学应用中的重要化合物。 硫酸铅(II)的历史可以追溯到 18 和 19 世纪对铅盐的早期研究。化学家在含铅材料暴露于硫酸或硫酸盐时观察到了它的形成。它的低溶解度和化学稳定性使其在各种化学过程和分析应用中非常有用。 硫酸铅(II)最重要的应用之一是在铅酸电池中,在电池放电过程中,它会在正极和负极上形成。在这个电化学过程中,二氧化铅 (PbO2) 和海绵状铅与硫酸反应生成硫酸铅 (II) 和水,释放电能。在充电过程中,硫酸铅 (II) 会转化回二氧化铅和金属铅,从而使电池可以重复使用。PbSO4 的生成和转化是铅酸电池运行的关键,铅酸电池目前仍广泛用于汽车和备用电源。 硫酸铅 (II) 也用于化学工业,作为制备其他铅化合物的前体。它与强酸或强碱反应生成具有不同溶解度和反应性的铅盐。历史上,它曾被用于颜料,但由于毒性问题,这种应用已经减少。 该化合物可以通过将硝酸铅 (II) 或醋酸铅 (II) 与硫酸直接反应生成 PbSO4 沉淀来合成。其在水中的溶解度低,易于分离成固体。由于铅化合物毒性极高,接触后可能造成严重的健康影响,包括神经系统和肾脏损害,因此安全预防措施至关重要。在实验室和工业环境中,必须严格按照正确的方法处理、储存和处置。 硫酸铅(II)是一种化学性质稳定、溶解度低的铅盐,在工业领域有着重要的应用,尤其是在储能领域,也是无机化学与电化学相互作用的经典范例。 参考文献 2019. Lead immobilization assisted by fungal decomposition of organophosphate under various pH values. Scientific Reports, 9. DOI: 10.1038/s41598-019-49976-3 2014. Lead sulfate nano- and microparticles in the acid plant blow-down generated at the sulfuric acid plant of the El Teniente mine, Chile. Environmental science. Processes & impacts, 16(12). DOI: 10.1039/c4em00483c 2005. Low temperature catalytic conversion of methane to methanol by barium sulfate nanotubes supporting sulfates: Pt(SO4)2, HgSO4, Ce(SO4)2 and Pb(SO4)2. Chemical communications (Cambridge, England). DOI: 10.1039/b500147a |
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