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ヨウ化鉛(II) 99.9% Cas10101-63-0 ペロブスカイト材料 電子材料 低価格

商品の詳細:
起源の場所: xi'an
ブランド名: Wango
証明: GMP
モデル番号: ワンゴ-0008
お支払配送条件:
最小注文数量: 毎回1000グラム、サンプル:10グラム
価格: FOB price 900-1080usd/kg ,can be Negotiable .
パッケージの詳細: 三層真空ポリエチレンボトル/ガラスボトルまたはアルゴン充填保護
受渡し時間: 3-5営業日
支払条件: ウエスタンユニオン、マネーグラム、t/t
供給の能力: 300kg 1か月

詳細情報

形状: ヨウ化鉛(II) 他の名前: ヨウ化鉛(II)
アレルゲン情報: ヨウ化メチルアンモニウム アプリケーション: ペロブスカイト材料
分子式: C17H8Cl2F8N2O3 別の名前: エドキサバン
起源: 中国 貯蔵寿命: 2年
州: 白い微粉末 工場からの直接供給: ええ (ノートロピックスデポ)
製品の使用: 経口摂取 保管条件: 涼しく乾燥した場所に保管してください
外見: 白いクリスタルパウダー 関数: 冷却代理店
学年: 医薬品

製品の説明

鉛 (II) ヨウ化 99,9 % Cas10101-63-0 ペロビスキット材料 低価格の電子材料

 

 

 

ヨウ化鉛(II) 99.9% Cas10101-63-0 ペロブスカイト材料 電子材料 低価格 0

 

 

 

 

 

 

鉛ヨ化物 (PbI2) は,鉛とヨウ素から成る無機化合物である.黄色い結晶として現れ,光電池 (太陽電池など) の光吸収層材料として光電池分野で一般的に使用されます.良質な光電性能を示している.

英語名:鉛 (II) ヨウ化物

中国語名:

MF: I2Pb

MW: 46101

CAS: 10101-63-0

溶融点: 402°C (ライト)

沸点: 954°C (ライト)

密度: 25°C (ライト) で 6.16 g/mL

燃える点: 954°C

保存条件: 暗く,無活性な空気中,室温で保管する

溶解性: アルカリ金属ヨジドとナトリウムチオ硫酸の濃縮溶液に溶ける. アルコールと冷たい塩化水素酸に溶けない.

外見: 数珠状

色: 黄色 から オレンジ,粘着 性 から ワックス

固体重力: 616

 



ペロビスキットは,一般式 ABO3 のセラミック酸化物のクラスを指す.これらの酸化物は,ペロビスキット鉱石に含まれる化合物カルシウムチタナート (CaTiO3) で発見され,その名も得られた[1].構造的な特徴が多く,これらの化合物は,凝縮物体物理学で広く使用され,研究されています.物理学者と化学者は,しばしば分子式の成分比でそれらを参照します (1:1立方結晶を形成する.

キュービック結晶は,平行結晶の辺に沿って往々にして線紋があり,高温形が低温形に変容するときにラメラー双子の形成の結果である.構造は通常 シンプルなペロビサイト構造を含みます単純なペロビスキット化合物の化学式は,通常,Xを小半径のイオンとして有する.二重ペロビスキット構造 (ダブルペロビスキット) の組成式層状のペロビスキット構造の組成はより複雑である.

 

鉛 (II) 酸塩がナトリウムヨ化物と反応すると,ナトリウムナトリウムと鉛 (II) 酸塩が形成される.

鉛 (II) 酸塩がナトリウムヨ化物と反応すると,ナトリウムナトリウムと鉛 (II) 酸塩が形成される.バランス化学方程式は:Pb(NO3) 2 (aq) + 2 NaI (aq)この反応中に鉛 (II) ヨウ化物の理論的出力を計算します (適切な数の有意数値で答えを出してください).
パラセタモール合成実験室の一環として,生徒たちは自分の知識を証明するために次の計算も行わなければなりませんでした.

鉛 (II) 酸塩がナトリウムヨ化物と反応すると,ナトリウムナトリウムと鉛 (II) 酸塩が形成される.

均衡の取れた化学方程式は

Pb ((NO3) 2 (aq) + 2 NaI (aq) -PbI2 (s) + 2 NaNO3 (aq)

この反応中に, 23.2グラムの鉛 (II) 酸塩を16.8グラムのナトリウムヨウ化物と混合すると,

鉛 (II) ヨウジドの理論的出力を計算する (適切な数の有意数値で答えを入力する).

正解と説明は:

与えられた反応からの鉛 (II) ヨー化物 (PbI2) の理論的出力は約25.83グラムである.

解説

鉛 (II) 酸塩 (Pb (NO3) 2) とナトリウムヨ化物 (NaI) の反応の均衡化学方程式は,Pb ((NO3) 2 ((aq) +2NaI ((aq)→PbI2 ((s) +2NaNO3 ((aq) text{Pb(NO}_3text{)}_2 (aq) +2 text{NaI} (aq) 右矢印文{PbI}_2 (s) +2 text{NaNO}_3 (aq)

計算のステップ・バイ・ステップの詳細は以下の通りです

  1. モラー質量計算:

    • 鉛 (II) ナトリート(Pb(NO3)2): 207.2+2×(14.01+3×16.00)=331.22g/mol207.2 + 2回 (14.01 + 3回 16.00) = 331.22 text{ g/mol}

    • ナトリウムヨ化物(NaI): 22.99+126.90=149.89g/mol22.99 + 126.90 = 149.89 text{ g/mol}

    • 鉛 (II) ヨウ化物(PbI2): 207.2+2×126.90=461.00 g/mol207.2 + 2 × 126.90 = 461.00 text{ g/mol}

  2. 質量 を モル に 変換 する:

    • 鉛 (II) ナトリート: 23.2 g331.22 g/mol=0.070 モル frac{23.2 text{ g}}{331.22 text{ g/mol}} =0.070 text{ モル}

    • ナトリウムヨ化物: 16.8 g149.89 g/mol=0.112 モル frac{16.8 text{ g}}{149.89 text{ g/mol}} = 0.112 text{ モル}

  3. ストイキオメトリ チェック:

    • 反応には,Pb (NO3) 2の1モルに2モルNaIが必要である.

    • NaI の必要性が計算された利用可能な Pb ((NO3) 2 をベースに: 0.070 モル Pb ((NO3) 2×2=0.140 モル NaI0.070 text{モル Pb ((NO}_3text{) }_2 × 2 = 0.140 text{モル NaI}

  4. 制限剤の決定:

    • NaI の利用可能なモル (0,112 モル) が必要なモル (0,140 モル) より少ないため,NaI は制限反応体である.

  5. 理論的 収益 を 計算 する:

    • PbI2のバランス式からの比率は1:2 (Pb(NO3) 2とNaIである. NaIを制限反応体とする場合,生成されたPbI2のモールはNaIのモールの半分である:0.112モール2=0.056モールPbI2 frac{0.112 テキスト{モール}}{2} = 0.056 text{モル PbI}_2.

    • 形成されたPbI2の質量は:0.056モル×461.00g/mol=25.83グラム0.056モル=461.00g/mol=25.83グラム.

この計算は,化学反応の結果を予測する際のステキオメトリと制限反応体の理解の重要性を示しています.この出力を正確に計算する能力は,学術実験室環境と工業化学生産の両方で,資源の効率的な利用にとって極めて重要です.

この反応を視覚的に表すイメージを作ります

実験室での化学反応の視覚的表現は,鉛 (II) ヨウ化物がベーカーの黄色の沈殿物として形成することを示しています.この画像には 反応物質の重量や 黒板の化学方程式を表示する デジタルスケールなどの要素も含まれています理論的な概念と実用的な実験作業を結びつける.

 

 

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