Przejdź do zawartości
Merck

940143

Sigma-Aldrich

Copper(II) nitrate trihydrate

≥99.9% trace metals basis

Synonim(y):

Azotan(2+) miedzi(II) trójwodny, Trójwodny azotan miedzi, Trójwodzian dwuazotanu miedzi

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711

Poziom jakości

Próba

(iodometric, redox titration)
≥99.9% trace metals basis

Formularz

(Crystal or Powder)

rozpuszczalność

water: soluble

ślady anionów

chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm

ślady kationów

Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm

ciąg SMILES

[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O

Klucz InChI

SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N

Opis ogólny

Trójwodny azotan miedzi(II) jest krystalicznym związkiem o wysokiej rozpuszczalności w wodzie. Służy jako doskonały prekursor do syntezy związków o wysokiej czystości, nanomateriałów i katalizatorów.

Zastosowanie

Struktury metaloorganiczne (MOF) znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak magazynowanie gazu, separacja, czujniki, kataliza, ogniwa paliwowe, ogniwa słoneczne, urządzenia nanotechnologiczne i dostarczanie leków. Poprzez modułową strategię montażu, wysoce krystaliczna cienka warstwa Cu-TCPP MOF została zsyntetyzowana przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) i łącznika TCPP. Ten specyficzny MOF jest bardzo obiecujący ze względu na swoją dobrze zdefiniowaną strukturę i potencjał do różnorodnych zastosowań. -Nanocząstki tlenku miedzi o różnych rozmiarach zostały zsyntetyzowane metodą hydrotermalną przy użyciu różnych stężeń trójwodzianu azotanu miedzi(II). pH roztworu regulowano przez dodanie NaOH lub HNO3. To wszechstronne podejście pozwoliło na kontrolowaną syntezę nanocząstek tlenku miedzi o różnych rozmiarach. - Mezoporowate nanodruty CuCo2O4 zostały zsyntetyzowane jako materiały elektrodowe do superkondensatorów przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) i heksahydratu azotanu kobaltu(II) metodą hydrotermalną. Synteza obejmowała nanoodlewanie z szablonu krzemionkowego SBA-15. Te materiały elektrodowe wykazywały pojemność 1210 F g-1 przy gęstości prądu 2 A g-1, która znacznie wzrosła po cyklu do ponad 3000 F g-1. - Hybrydowa elektroda zawierająca mikrocząstki CuO i Cu2Ow grafityzowanej porowatej matrycy węglowej została zsyntetyzowana przy użyciu trójwodzianu azotanu miedzi(II) w jednoetapowym procesie transformacji termicznej. Ta hybrydowa elektroda wykazała niezwykłą wydajność, gdy została zastosowana jako elektroda ujemna w akumulatorach litowo-jonowych i sodowo-jonowych, osiągając odpowiednio pojemność 887,3 mAh g-1 przy 60 mA g-1 i 302,9 mAh g-1 przy 50 mA g-1 po 200 cyklach. Ponadto trójwodny azotan miedzi(II) służy jako odpowiedni prekursor do syntezy katalizatorów miedzi do różnych zastosowań. -Katalizatory ferrytowe miedzi zostały zsyntetyzowane przy użyciu metody współstrącania z prekursorami soli: trójwodzianem azotanu miedzi(II) i Fe(NO3)3-9H2O. Katalizatory te wykazywały zwiększoną aktywność w reakcji przesunięcia wodno-gazowego. Poprawę wydajności katalitycznej można przypisać takim czynnikom, jak zwiększona dyspersja Cu, większa ilość atomów miedzi na powierzchni, obecność słabych miejsc zasadowych oraz silne oddziaływanie między miedzią a tlenkami żelaza, co wynika z tworzenia się ferrytu miedzi.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Klasyfikacja zagrożeń

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

Kod klasy składowania

5.1B - Oxidizing hazardous materials

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Highly Ordered Mesoporous CuCo2O4 Nanowires, a Promising Solution for High-Performance Supercapacitors
Pendashteh, A, etc.
Chemistry of Materials, 27(11), 3919?3926-3919?3926 (2015)
Hydrothermal Synthesis of CuO Nanoparticles: Study on Effects of Operational Conditions on Yield, Purity, and Size of the Nanoparticles
Outokesh, M, etc.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(6), 3540?3554-3540?3554 (2011)
Characterization and catalytic performance of copper-based WGS catalysts derived from copper ferrite
Lin X, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 39(12), 6424-6432 (2014)
Facile ?Modular Assembly? for Fast Construction of a Highly Oriented Crystalline MOF Nanofilm
Xu, G, etc.
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16524?16527-16524?16527 (2012)
One-Step Catalytic Synthesis of CuO/Cu2O in a Graphitized Porous C Matrix Derived from the Cu-Based Metal?Organic Framework for Li- and Na-Ion Batteries
A-Young Kim, et.al
ACS Applied Materials & Interfaces, 8(30), 19514?19523-19514?19523 (2016)

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej