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Merck

204390

Sigma-Aldrich

Silbernitrat

99.9999% trace metals basis

Synonym(e):

Salpetersäure Silber(I)-salz

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Dampfdichte

5.8 (vs air)

Assay

99.9999% trace metals basis

Form

crystalline
solid

Verunreinigungen

≤1.5 ppm Trace Metal Analysis

mp (Schmelzpunkt)

212 °C (dec.) (lit.)

SMILES String

[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]

InChI

1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1

InChIKey

SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Silbernitrat ist ein wasserlösliches Silbersalz, das bei der Herstellung von silberhaltigen Nanomaterialien oder Komplexen als Vorläufer dient.

Anwendung

Silbernitrat kann als Folgendes verwendet werden:
  • Aktivator bei der Ni-P-Beschichtung von Flugasche-Cenosphärenteilchen mittels stromlosem Verfahren.
  • Silbervorläufer zum Herstellen von Ag–TiO2-Nanomaterialien für den photokatalytischen Abbau des Rhodamin-6G-Farbstoffmoleküls.
Es kann außerdem als Katalysator für Folgendes verwendet werden:
  • Hydrolytische Oxidation von Organosilanen zum Erzeugen von Wasserstoff.
  • Oxidation einer Reihe von Aldehyden zu entsprechenden Carbonsäuren in Gegenwart von H2O2 als Oxidationsmittel.

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A

Lagerklassenschlüssel

5.1B - Oxidizing hazardous materials

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

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


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Sarah Jessl et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(20), e1703879-e1703879 (2018-04-18)
Seed-mediated methods employing cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as a surfactant, and silver salts as additives, are the most common synthetic strategies for high-yield productions of quality Au nanorods. However, the mechanism of these reactions is not yet fully understood and, importantly
Andrey Massarsky et al.
Chemosphere, 92(1), 59-66 (2013-04-04)
Nanomaterials (NMs) including silver nanoparticles (AgNPs) are incorporated into an increasing number of consumer and medical products. However, the potential toxicity of AgNPs to aquatic organisms is largely unknown. This study characterizes the effects of AgNPs on zebrafish (Danio rerio)
G Jeremy Leong et al.
Nanoscale, 6(19), 11364-11371 (2014-08-22)
The design and synthesis of shape-directed nanoscale noble metal particles have attracted much attention due to their enhanced catalytic properties and the opportunities to study fundamental aspects of nanoscale systems. As such, numerous methods have been developed to synthesize crystals
Zhou, J.-K.; et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(10), 3503-3511 (2006)
Silver nanoparticles from ultrasonic spray pyrolysis of aqueous silver nitrate.
Pingali K, et al.
Aerosol Science and Technology, 39(10), 1010-1014 (2005)

Artikel

Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.

Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis

Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.

The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.

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