跳转至内容
Merck
CN

202991

硝酸铈(III) 六水合物

99.999% trace metals basis

别名:

硝酸亚铈, 硝酸亚铈 六水合物, 硝酸铈盐

登录 查看组织和合同定价。

选择尺寸

变更视图

关于此项目

线性分子式:
Ce(NO3)3 · 6H2O
化学文摘社编号:
分子量:
434.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-297-2
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Form:
crystals and lumps
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助


assay

99.999% trace metals basis

form

crystals and lumps

reaction suitability

core: cerium, reagent type: catalyst

impurities

≤15.0 ppm Trace Metal Analysis

SMILES string

[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

InChI

1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;

InChI key

QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N

General description

硝酸铈(III)六水合物是材料科学中广泛使用的铈来源。它是一种白色到黄色的结晶盐,具有吸湿性和空气敏感性。它在水、酒精和丙酮中高度可溶,尽管溶液可能看起来有点浑浊。与许多三价金属硝酸盐一样,六水合硝酸铈(III)在低温(57 °C)下熔化,并在低温下热分解,从 190°C 开始,在 280 °C 迅速分解,在 390-400°C 完全分解为氧化铈。

Application

硝酸铈(III)六水合物被广泛用作铈的来源,特别是在合成微米或纳米结构的二氧化铈(氧化铈)中。六水硝酸铈(III)溶解度高,分解温度低,是水热反应、溶胶-凝胶处理、共沉淀和煅烧反应的理想试剂。我们的硝酸铈(III)六水合物 99.999% 专为需要高纯度铈和其他微量金属和稀土金属低污染物的应用而设计。例如,高纯度硝酸铈适用于使用六水合硝酸铈掺杂催化剂的研究,例如,最近使用掺铈层状双氢氧化物促进水分解的努力 。它也适用于使用六水合硝酸铈(III)为单原子催化剂构建二氧化铈载体的研究,例如用于乙炔氢化的掺镍二氧化铈和用于一氧化碳氧化的掺铂二氧化锆。我们的高纯度硝酸铈(III)六水合物也用于固态合成铈掺杂的磷光体,如 Ca2YHf2Al3O12 ,其中从 Ce3+ 到其他稀土离子的能量转移对激发的效率和广度起着重要作用。


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 硝酸铈(III) 六水合物


pictograms

CorrosionEnvironment

signalword

Danger

hcodes

Hazard Classifications

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1

存储类别

5.1B - Oxidizing hazardous materials

wgk

WGK 2

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges

法规信息

危险化学品

此项目有



历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库


商品

Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.

Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.


Huajie Xu et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(7), 6336-6345 (2018-02-01)
Developing convenient doping to build highly active oxygen evolution reaction (OER) electrocatalysts is a practical process for solving the energy crisis. Herein, a facile and low-cost in situ self-assembly strategy for preparing a Ce-doped NiFe-LDH nanosheets/nanocarbon (denoted as NiFeCe-LDH/CNT, LDH
Eleonora Venezia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(4) (2019-04-27)
An important segment of the future renewable energy economy is the implementation of novel energy generation systems. Such electrochemical systems are solid oxide fuel cells, which have the advantage of direct conversion of the chemical energy stored in the fuel
Pratik P Dholabhai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(23), 15375-15385 (2015-05-23)
Grain boundaries (GBs) dictate vital properties of nanocrystalline doped ceria. Thus, to understand and predict its properties, knowledge of the interaction between dopant-defect complexes and GBs is crucial. Here, we report atomistic simulations, corroborated with first principles calculations, elucidating the



全球贸易项目编号

货号GTIN
202991-125G04061838765475
202991-25G04061838765482