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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机钪、钽、铊、钨、锑、镧、铅、钒、钼、铬、镱等 |
|---|---|
| 产品名称 | 氯化钽 |
| 英文名 | Tantalum chloride |
| 别名 | Pentachlorotantalum; Tantalum chloride; Tantalum pentachloride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | TaCl5 |
| 分子量 | 358.21 |
| CAS 登录号 | 7721-01-9 |
| EC 号码 | 231-755-6 |
| 分子行输入简码 SMILES | Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
| 溶解度 | 溶解 (absolute alcohol and KOH) |
|---|---|
| 密度 | 3.68 g/mL |
| 熔点 | 214-216 °C |
| 沸点 | 242 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H302-H314-H335 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P305+P351+P338 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||
|
氯化钽 (TaCl5) 是材料科学和催化领域的重要化合物。它于 20 世纪初被发现,由于其独特的性质,它已成为各种工业和技术应用的关键。 氯化钽于 1922 年由德国化学家 Werner Fischer 首次合成。Fischer 的工作涉及对钽(一种以希腊神话中的坦塔罗斯命名的稀有金属)进行氯化以生成氯化钽。该化合物是一种白色或淡黄色粉末,此后因其独特的化学行为和实用性而被研究。 氯化钽以其高熔点(约 2850ºC)而闻名,在高温下稳定。它与水反应性很强,形成五氧化二钽 (Ta2O5) 和盐酸。这种特性在各种化学过程中都得到了充分利用。氯化钽还可溶于醇和某些有机溶剂,有利于其在各种化学反应中的应用。 氯化钽是有机合成中一种有价值的催化剂。它用于生产各种化学品,包括石化产品和药品。它作为路易斯酸的能力使其能够有效促进烷基化和酰化等反应。 在材料科学中,氯化钽是钽金属和钽基化合物沉积的前体。这些材料具有出色的导电性和高熔点,是生产高性能电子产品(包括电容器和半导体)所必需的。 氯化钽在电子工业中发挥着重要作用,特别是在钽电容器的生产中。这些电容器在高温环境下稳定和可靠,非常适合用于先进的电子设备和航空航天应用。 该化合物还用于生产钽基涂层和合金。这些材料具有很高的耐腐蚀和耐磨性,非常适合在恶劣环境中使用,例如化学加工和航空航天工业中遇到的环境。 正在进行的研究在探索氯化钽的新应用,特别是在纳米技术和先进材料领域。加工和应用技术的创新有望扩大其在新兴技术和可持续实践中的作用。 总之,氯化钽是一种多功能化合物,在催化、材料科学、电子和涂层方面具有重要应用。它的发现为各个工业领域的重大进步铺平了道路,其未来的应用有望继续推动技术进步。 参考文献 2023. TaCl5 in the synthesis of amides from saturated monobasic carboxylic acids and functionally substituted primary aromatic amines. Russian Chemical Bulletin, 72(10). DOI: 10.1007/s11172-023-4032-6 1956. Die Reduktion der Pentachloride und Pentabromide des Niobs und Tantals mit Wasserstoff in der elektrischen Entladung. Monatshefte für Chemie und verwandte Teile anderer Wissenschaften, 87(5). DOI: 10.1007/bf00899589 1954. Die halbquantitative Wolframbestimmung in Niob-Tantal-Präparaten und die Abtrennung des Wolframs von Niob und Tantal. Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 141(1). DOI: 10.1007/bf00433663 |
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