Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ir viens no pieredzējušākajiem kobalta acetāta cas 71-48-7 ražotājiem un piegādātājiem Ķīnā. Laipni lūdzam vairumtirdzniecībā augstas kvalitātes kobalta acetāta cas 71-48-7 pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Ir pieejams labs serviss un saprātīga cena.
Kobalta acetāts, tā molekulārā formula ir C4H6CoO4. Sarkans purpursarkans kristāls vai kristālisks pulveris, kas viegli izšķīst. Ar vieglu etiķskābes smaržu, tas kļūst bezūdens, uzkarsējot līdz 140 grādiem. Tas šķīst ūdenī, etanolā, atšķaidītā skābē un amilacetātā. Toksiskās un kancerogēnās vielas jāuzglabā slēgtā traukā. Ieelpošana un norīšana ir kaitīga organismam. Ieelpošana var izraisīt faringītu, kam seko kuņģa-zarnu trakta kairinājuma simptomi, piemēram, vemšana, krampji vēderā, temperatūras paaugstināšanās, ikru vājums utt. Saskare ar ādu var izraisīt alerģisku dermatītu un kontaktdermatītu. To izmanto kā analītisko reaģentu, katalizatoru, žāvējošu krāsu, kā arī kā keramikas glazūras sastāvdaļu.

|
Ķīmiskā formula |
C4H6CoO4 |
|
Precīza Mise |
177 |
|
Molekulmasa |
177 |
|
m/z |
177 (100.0%), 178 (4.3%) |
|
Elementu analīze |
C, 27,14; H, 3,42; Co, 33,29; O, 36,15 |
|
|
|

Kobalta acetāts (ķīmiskā formula: (CH3COO)2Co), pazīstams arī kā kobalta acetāts, ir purpursarkans higroskopisks kristāls ar vāju etiķskābes smaržu. Kā svarīga organiskā ķīmiskā izejviela tās pielietojuma jomas aptver vairākas nozares, piemēram, katalizatorus, pārklājumus, jaunu enerģiju, vides aizsardzību, farmāciju un elektroniskos materiālus.
Katalizatora lauks
Estera apmaiņas reakcijas katalizators:
Kā efektīvs katalizators organiskajā sintēzē to plaši izmanto esteru savienojumu, piemēram, akrila esteru un metilmetakrilāta, sintēzē. Tās katalītiskais mehānisms ir balstīts uz kobalta jonu koordināciju, kas var samazināt reakcijas aktivācijas enerģiju un uzlabot ražu. Piemēram, metilmetakrilāta sintēzē šīs vielas pievienošana var saīsināt reakcijas laiku par 30% un samazināt blakusproduktu veidošanos.
šķidrās -fāzes oksidācijas katalizators:
Tam ir lieliska veiktspēja šķidrās{0}}fāzes oksidācijas reakcijās, piemēram, tereftalskābes sagatavošanā. Izmantojot kobalta jonu redoksciklu, p-ksilola oksidācijas procesu var efektīvi katalizēt, un produkta tīrība var sasniegt vairāk nekā 99%. Turklāt toluola oksidācijas reakcijā uz benzaldehīdu šī komponenta un brombenzila sinerģiskā katalītiskā sistēma var palielināt konversijas ātrumu līdz 85%.

Pārklājumu un desikantu jomā
Krāsas žāvēšanas līdzeklis:
Kā tradicionāls žāvēšanas līdzeklis tas ievērojami saīsina žāvēšanas laiku, veicinot pārklājumos esošo nepiesātināto taukskābju oksidatīvo šķērssavienojumu. Pievienojot alkīda sveķu pārklājumiem 0,5% -1% šīs vielas, virsmas žūšanas laiks var saīsināt no 8 stundām līdz 2 stundām, vienlaikus uzlabojot pārklājuma cietību un laikapstākļu noturību.
Keramikas glazūras piedeva:
Keramikas glazūras formulās kā krāsviela un plūsma var piešķirt glazūrai unikālu purpursarkanu krāsu un samazināt apdedzināšanas temperatūru. Piemēram, pievienojot 0,3%kobalta acetātsaugstas{0}}temperatūras porcelāna glazūrai var pazemināt apdedzināšanas temperatūru par 50–80 grādiem un uzlabot glazūras virsmas spīdumu.


Jaunās enerģijas jomā
Litija akumulatora pozitīvā elektroda materiāls:
Līdz ar jauno enerģijas transportlīdzekļu nozares straujo izaugsmi, kobalta sāļi kā svarīga forma ir kļuvuši par galveno izejvielu pozitīvo elektrodu materiāliem trīskāršās litija akumulatoros (NCM/NCA). Tas uzlabo materiāla slāņveida struktūras stabilitāti un uzlabo lādiņa izlādes cikla kalpošanas laiku, nodrošinot kobalta jonus. Piemēram, NCM811 materiālā, dopings ar šo vielu var sasniegt akumulatora enerģijas blīvumu 280 Wh/kg un cikla kalpošanas laiku vairāk nekā 2000 reižu.
Superkondensatoru elektrodu materiāli:
Augstas veiktspējas elektrodu materiālus var sagatavot cietvielu{0}}reakcijās. Piemēram, sajaucot un sasmalcinot to ar skābeņskābi un grafēna oksīdu un pēc tam kalcinējot, var iegūt kobalta trioksīda grafēna kompozītmateriālus ar īpatnējo kapacitāti līdz 1200 F/g, kas ir vairāk nekā trīs reizes lielāka nekā tradicionālajiem aktīvās ogles materiāliem.

Vides aizsardzības joma
Dūmgāzu desulfurizācija un denitrifikācija:
Kā efektīvs atsērošanas līdzeklis, tas labi darbojas slapjā dūmgāzu atsērošanā. Ķīnas Vides zinātņu akadēmijas pētījumi liecina, ka pH apstākļos 5-6 tā atsērošanas efektivitāte var sasniegt vairāk nekā 95%, un blakusproduktu kobalta sulfātu var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Turklāt to var izmantot arī zemas temperatūras SCR denitrifikācijas katalizatoru sagatavošanai ar NOx konversijas ātrumu līdz 90% pie 200 grādiem.
Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana:
To var izmantot kā smago metālu jonu nogulsnētāju galvanizācijas notekūdeņu attīrīšanā. Piemēram, kobalta acetāta pievienošana hromu saturošiem notekūdeņiem var radīt nešķīstošas kobalta hroma kompozītmateriālu oksīda nogulsnes, samazinot hroma jonu koncentrāciju no 500 mg/l līdz zem 0,5 mg/l, kas atbilst valsts izplūdes standartiem.


Medicīnas un lauksaimniecības jomās
Farmaceitiskie starpprodukti:
Tas ir svarīgs starpprodukts B12 vitamīna sintēzē. B12 vitamīna ražošanas procesā fermentācijas ceļā kobalta acetāts kā kobalta avots var veicināt mikrobu metabolismu un palielināt ražu. Turklāt to var izmantot arī pretvēža zāļu cisplatīna sintēzei, stabilizējot zāļu molekulāro struktūru, izmantojot kobalta jonu koordinācijas efektu.
Augu augšanas regulators:
Lauksaimniecības jomā to var izmantot kā mikroelementu mēslojumu, lai veicinātu augu sakņu attīstību un fotosintēzi. Pētījumi liecina, ka 0,01% kobalta acetāta šķīduma izsmidzināšana tomātu audzēšanā var palielināt ražu par 15% -20% un uzlabot augu izturību pret stresu.


Elektronisko materiālu jomā
Vadošais materiāls:
To var izmantot elektroniskajos materiālos, lai sagatavotu augstas veiktspējas{0}}vadošas pastas. Piemēram, sajaucot to ar sudraba pulveri, var pagatavot vadošu pastu, kuras pretestība ir mazāka par 10⁻⁴Ω· cm, ko plaši izmanto tādās jomās kā skārienekrāni un saules baterijas.
Magnētiskais materiāls:
Kobalta acetātsir svarīga izejviela ferīta magnētisko materiālu sagatavošanai. Kontrolējot kalcinēšanas apstākļus, var iegūt kobalta ferītu (CoFe2O4) ar dažādām magnētiskajām īpašībām, un tā piesātinājuma magnetizācija var sasniegt 80 emu/g, kas ir piemērota augstfrekvences transformatoriem, induktoriem un citām ierīcēm.

Ir trīs visizplatītākās kobalta acetāta sintēzes metodes:
1. Kobalta metāla vai kobalta oksīda metode
Kobalta nitrāta šķīdumu sagatavo, metāla kobaltam vai kobalta oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi, un pēc tam reaģē ar amonija bikarbonāta (vai sodas pelnu) šķīdumu, veidojot kobalta karbonāta nogulsnes; Nogulšņu mazgāšana un atdalīšana, etiķskābes pievienošana paskābināšanai, lai iegūtu kobalta acetātu; Pēc filtrēšanas noregulējiet reakcijas šķīduma pH vērtību =2 un koncentrējiet, līdz šķīduma relatīvais blīvums ir 1,17-1,20. Pēc tam pievieno 1 kg etiķskābes katriem 200L koncentrēta šķīduma, kristalizē to 7-10 d temperatūrā, kas zemāka par 20 grādiem, centrifugē un žāvē 30-40 grādos, lai iegūtu gatavo produktu.

2. Kobalta sulfāta metode
Kobalta sulfātu karsē, lai reaģētu ar sodas pelniem, lai iegūtu kobalta karbonātu, kas reaģē ar etiķskābi. Reakcijas produktu filtrē, koncentrē, kristalizē, dehidrē un iepako, lai iegūtu produktu.

3.
Ņem 5 g kobalta nitrāta heksahidrāta un pievieno 25 ml etiķskābes anhidrīda, vienmērīgi samaisa, uzkarsē un vāra 10 minūtes, un pēc tam izgulsnē caur stāvošu kristālu. Filtrē ar sūknēšanas palīdzību un mazgā ar nelielu daudzumu etiķskābes anhidrīda un ētera. Nosusina un 100 grādos vakuumā žāvē 1h.

Attīrīšanas metodekobalta acetāts:
Kobalta acetāta attīrīšanas metode ietver šādas darbības:
Kobalta acetāta šķīdums, kas iegūts ar sodas izgulsnēšanas metodi, tiek adsorbēts ar istabas temperatūras adsorbcijas torni, kurā ir uzlabota ATBS kopolimēra barotne ar koncentrāciju 0,1-0,25 MPa.
Adsorbētā kobalta acetāta šķīduma koncentrācija ir 20-95 masas%, un pēc tam to atdzesē līdz 5-25 grādiem C pārkristalizācijai.
Savākt attīrītu kobalta acetāta produktu. Izgudrojumā kobalta acetāta šķīdums, kas iegūts ar sodas izgulsnēšanas metodi, ir kolonnā adsorbēts ar uzlabotu ATBS kopolimēra vidi. ATBS kopolimēra barotnei ir spēcīga adsorbcijas spēja piemaisījumu metāla joniem šķīdumā, efektīvi noņemot piemaisījumu metāla jonus.
Šajā metodē ATBS kopolimērs tiek modificēts ar vāju sārmainu nātrija karbonāta šķīdumu, efektīvi noņemot no kopolimēra skābos monomērus un neļaujot tiem reaģēt ar kobalta joniem, veidojot citus piemaisījumus. Šīs metodes uzlaboto ATBS kopolimēru barotni pēc efektivitātes samazināšanās var eluēt ar 0,1 mol/l nātrija karbonāta šķīdumu, un to var izmantot atkārtoti. Šī metode ir viegli lietojama, tai ir stabila kvalitāte, zems enerģijas patēriņš un piemērota rūpnieciskai ražošanai.
FAQ
Kas ir kobalta acetāts?
Kobalta acetāts [Co(CH3COO)₂·4H2O] ir sarkans -violets kristālisks sāls, kas viegli šķīst ūdenī un spirtā. To parasti izmanto kā prekursoru vai aktivatoru ķīmiskajās reakcijās un materiālu sintēzē. Galvenie kobalta acetāta pielietojumi. Katalizatora prekursors.
Kā pagatavot kobalta acetātu?
Process kobalta acetāta iegūšanai, iepildot metālisku kobaltu kolonnas vai tvertnes reaktorā, etiķskābi un oksidētāju, ūdeņraža peroksīdu, iepildot reaktora augšpusē, vienlaikus nepārtraukti izvadot kobalta acetāta šķīdumu no reaktora apakšas, kas raksturīgs ar to, ka ūdeņraža peroksīds ...
Kāda ir kobalta acetāta formula?
Kobalta (II) acetāts ir etiķskābes kobalta sāls. To parasti atrod kā tetrahidrātu Co(CH3CO2)2·4 H2O, saīsināti Co(OAc)2·4 H2O.
Kam lieto kobalta acetātu?
To plaši izmanto katalīzē, nanomateriālu sintēzē un galvanizēšanā. To izmanto arī kā žāvēšanas līdzekli krāsām un lakām un kā reaģentu, lai pārbaudītu acetāta jonu klātbūtni šķīdumos.
Populāri tagi: kobalta acetāts cas 71-48-7, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkt, cena, vairumā, pārdošana






