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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)

Qualitätsniveau

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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Yun Ju Chae et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 94(4), 320-327 (2009-08-25)
The increased use of nano-sized metallic materials is likely to result in the release of these particles into the environment. It is, however, unclear if these materials are harmful to aquatic animals. Furthermore, because the dissolution of such nanomaterials will
Konno, T.; et al.
Chemistry Letters (Jpn), 35 (3), 316-317 (2006)
B Vaseeharan et al.
Letters in applied microbiology, 50(4), 352-356 (2010-02-06)
To determine the antibacterial potential of silver nanoparticles (AgNps) synthesized by tea leaf extract against Vibrio harveyi and its protective effect on juvenile Feneropenaeus indicus. AgNps were synthesized by a simple procedure using tea leaf extract as the reducing agent.
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
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

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