Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid tseesiumkloriidi pulbri cas 7647-17-8 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügi kvaliteetse tseesiumkloriidi pulbri cas 7647-17-8 hulgimüügile siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.
Tseesiumkloriidi pulber, tuntud ka kui tseesiumkloriidi sool, on anorgaaniline ühend keemilise valemiga CsCl, CAS 7647-17-8. See esineb standardtingimustes valge kristalse tahke ainena, millel on kõrge sulamistemperatuur ja stabiilsus. See lahustub vees hästi, muutes selle kasulikuks erinevates rakendustes alates uurimistööst kuni tööstusprotsessideni. See ühend on tähelepanuväärne oma ainulaadse kristallstruktuuri poolest, mida tuntakse tseesiumkloriidi või kehakeskse kuubikujulise (BCC) struktuurina, kus tseesiumioonid (Cs+) hõivavad kuubi nurgad ja keskpunkti, samas kui kloriidiioonid (Cl-) asuvad iga näo keskel. See paigutus annab CsCl-le erilise välimuse ja omadused.
Meditsiiniuuringutes on see pälvinud huvi selle potentsiaali tõttu alternatiivse ravimeetodina, eriti vähiravi valdkonnas. Selle kasutamine selles kontekstis on aga vastuoluline ja tõestamata, kuna puuduvad kliinilised uuringud ja teaduslikud tõendid selle tõhususe ja ohutuse toetamiseks.
Lisaks leiab see rakendusi tuumareaktorites neutronite absorbeerijana ja spektroskoopias, kuna kiiritamisel eraldub gammakiirgus. Keemias toimib see tseesiumioonide allikana mitmesuguste katsete ja sünteeside jaoks.

|
|
|
|
Keemiline valem |
CLC-d |
|
Täpne missa |
167.87 |
|
Molekulmass |
168.36 |
|
m/z |
167.87 (100.0%), 169.87 (32.0%) |
|
Elementaaranalüüs |
Cl, 21,06; Cs, 78,94 |
Alla 445 kraadi on tseesiumkloriidi rakk esmane rakk (mida võib pidada lihtsaks kloriidiioonide kuupakumulatsiooniks ja tseesiumioonid täidavad kuupmeetri). Selle kristallstruktuuriga ühendite hulka kuuluvad CSCL, CSBR, CSI, tlcl, TlBr ja NH4Cl. Kui temperatuur on kõrgem kui 445 kraadi, on sellel ka näokeskne kuubistruktuur koordinatsiooninumbriga 8.

Tseesiumkloriidi pulber(CAS number: 7647-17-8) on anorgaanilise ühendina oma ainulaadsete füüsikaliste ja keemiliste omaduste tõttu näidanud laialdast kasutusväärtust mitmes valdkonnas. Selle värvitu kuubikujuline kristallstruktuur, kõrge sulamistemperatuur (645 kraadi), kõrge keemistemperatuur (1290 kraadi) ning lihtne lahustuvus vees ja polaarsetes lahustites muudavad selle asendamatuks võtmematerjaliks teadusuuringutes ja tööstuslikus tootmises.
1. Biomeditsiiniline ja molekulaarne eraldamine
Biomeditsiini valdkonna rakendus keskendub tihedusgradiendi tsentrifuugimise tehnoloogiale, mille põhiprintsiibiks on tseesiumkloriidi katkendlike kontsentratsioonigradientide konstrueerimine ja erinevate biomolekulide tiheduserinevuste abil tõhusa eraldamise saavutamine.
DNA ja RNA eraldamine: geenide kloonimisel ja sekveneerimisel võib tseesiumkloriidi lahus moodustada stabiilse tihedusgradiendi, võimaldades tsentrifuugimise ajal DNA-d ja RNA-d kihistada vastavalt tihedusele. Näiteks ultratsentrifuugimise teel settib DNA suuremate tseesiumkloriidi kontsentratsioonidega aladele, samas kui RNA jääb madalama kontsentratsiooniga kihtidesse, saavutades kõrge puhtusastmega eraldumise.
Viiruste ja valkude puhastamine: tseesiumkloriidi gradiendi tsentrifuugimist saab kasutada ka viirusosakeste (nagu adenoviirus, bakteriofaagid) ja valgukomplekside eraldamiseks. Selle eeliseks on see, et see ei vaja keemilist modifitseerimist ja suudab säilitada biomolekulide loomuliku aktiivsuse.
Krüptosporiidiumi ootsüstide puhastamine: parasiitide uurimisel on tseesiumkloriidi gradienttsentrifuugimine standardmeetod Cryptosporidium ootsüstide puhastamiseks. Tsentrifuugimise tingimusi täpselt kontrollides on võimalik saada kõrge aktiivsusega ja madala saastusega proove.
2. Materjaliteadus ja funktsionaalsete materjalide ettevalmistamine
Tseesiumkloriidi ioonsed omadused muudavad selle materjaliteaduses "struktuuriregulaatoriks", optimeerides materjalide omadusi selliste meetodite abil nagu ioonide doping ja liidese muutmine.
Perovskite fotogalvaanilised seadmed:
Võre stabiilsus: perovskiit-päikesepatareides (PSC-des) saab tseesiumkloriidi (CsE) manustada FAPbI3 võre, et pärssida faasi üleminekut alfalt deltale, vähendades seadme efektiivsuse vähenemise määra 45%-lt 18%-le pärast 500 tundi kõrgel temperatuuril 85 kraadi.
Defektide passiveerimine: Cl⁻ ioonid täidavad vabad kohad perovskiitvõres, vähendades defekti olekute tihedust 1,5 × 10 ¹⁻ cm⁻ 3-lt 7,2 × 10 ¹⁵ cm⁻ ³-le ja suurendades fotoelektrilise konversiooni efektiivsust 2,2,1%.
Sinise valguse PeLED optimeerimine: tseesiumkloriidiga modifitseeritud CsPbCl ∝ kvantpunktide poolpiigi laiust vähendati 28 nm-lt 22 nm-le ja kvantsaagis (PLQY) suurenes 65%-lt 82%-le, parandades oluliselt värvide puhtust ja luminestsentsi efektiivsust.
Katalüütiline väli:
Süsinikdioksiidi vähendamine: Cu-põhiste katalüsaatorite pinnale kantakse tseesiumkloriid ja Cs⁺ elektronide loovutamise efekt võib reguleerida Cu pinna elektroonilist olekut, suurendades CO selektiivsust 58%-lt 83%-le, inhibeerides samal ajal H2 teket.
Fotokatalüütiline vesiniku tootmine: tseesiumkloriid sisestatakse g{0}}C ∝ N ₄ fotokatalüsaatorisse ja Cs ⁺ interkaleeritakse vahekihti, laiendades kihtide vahekaugust ja soodustades fotogenereeritud laengute eraldumist. Vesiniku tekkekiirust suurendatakse 120 µmol · g⁻¹· h⁻¹-lt 280 µmol · g⁻¹· h⁻¹-le ja aktiivsuse säilimise määr jõuab 10 tsükli järel 90%-ni.
Funktsionaalsete materjalide süntees:
3. Tuumateadus ja energiatehnoloogia
Tseesiumkloriidi kasutamine tuumateaduse valdkonnas põhineb peamiselt selle neutronite neeldumisel ja radioaktiivsetel märgistusomadustel.
Neutronite allikas ja detektori materjal: tseesiumkloriidi saab kasutada neutronite absorbeerijana tuumareaktorite jälgimiseks ja juhtimiseks. Selle kõrge tihedus (3,988 g/cm³) ja kõrge murdumisnäitaja muudavad selle ideaalseks materjaliks optiliste akende ja laserkristallide jaoks.
Radioisotoopide valmistamine: tuumameditsiinis saab tseesiumkloriidi kasutada radioaktiivsete märgistusainete, näiteks ¹³ ⁷ Cs-ga märgistatud ühendite valmistamiseks kasvaja diagnoosimiseks ja ravi jälgimiseks.
Plutooniumi tootmine sulasoola elektrolüüsi abil: Aatomienergiatööstuses seotakse tseesiumkloriid plutooniumkloriidiga, et ekstraheerida metallist plutooniumi sulasoola elektrolüüsi teel, mis on tuumakütuse tsükli võtmelüli.
4. Elektroonikatööstus ja optilised seadmed
Juhtivus ja optilised omadusedtseesiumkloriidi pulbermuudab selle oluliseks elektroonikatööstuse rakenduste jaoks.
Juhtiva klaasi ettevalmistamine: tseesiumkloriidiga legeeritud indiumtinaoksiidist (ITO) klaasist on suurem juhtivus ja läbipaistvus ning seda kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu vedelkristallkuvarid (LCD) ja päikesepatareid.
Fototoru ja röntgenfluorestsentsekraan: tseesiumkloriidi saab kasutada optoelektrooniliste materjalide lisandina, et parandada fotoelektrilise muundamise efektiivsust. Röntgenikiirguse fluorestsentsekraanidel võib selle kõrge aatomarv (Cs: 55) suurendada röntgenikiirguse neeldumisvõimet ja parandada kujutise eraldusvõimet.
5. Analüütiline keemia ja tööstuslikud testimised
Tseesiumkloriidi kasutatakse analüütilises keemias peamiselt kõrge{0}}puhtusastmega reagendina ja kromatograafilise fiksaatorina.
Tilguanalüüs: kasutatakse kolmevalentse kroomi ja galliumi kvalitatiivseks tuvastamiseks, saavutades kiire analüüsi iseloomulike sademete või värvusreaktsioonide moodustumise kaudu.
Gaaskromatograafia statsionaarne faas: sobib bifenüüli, trifenüleeni jt kõrgel temperatuuril -kromatograafiliseks analüüsiks. Selle termiline stabiilsus (sulamistemperatuur 645 kraadi) talub kõrgel -temperatuuri eraldustingimusi.
Spektraalanalüüsi reagent: analüüsi täpsuse parandamiseks saab tseesiumkloriidi kasutada algtaseme kalibraatorina või sisestandardina mikroskoobianalüüsis ja aatomabsorptsioonspektroskoopias.
1. Plii-vaba perovskiidi kohandamine
Vastuseks plii-vaba tinapõhiste perovskiitide (nagu CsSnI3) kerge oksüdatsiooni ja halva stabiilsuse probleemile võib tseesiumkloriid pärssida Sn ² ⁺ oksüdatsiooni, moodustades CsSnCl3 tahke lahuse. Uuringud on näidanud, et 5% tseesiumkloriidiga legeeritud CsSnI3 õhukesed kiled säilitavad pärast 100-tunnist õhu käes viibimist esialgse efektiivsuse 85%, samas kui legeerimata proovide efektiivsus väheneb 40%-ni. See läbimurre pani aluse pliivabade perovskiitseadmete industrialiseerimisele.
2. Mitme skaala katalüütiline reguleerimine
Uurige tseesiumkloriidi dünaamilist mehhanismi katalüütilistes reaktsioonides, kombineerides in-situ iseloomustustehnikaid, nagu in-situ XRD ja XPS.
Näiteks CO ₂ hüdrogeenimise metanooliks reaktsioonis näitas in-situ XRD, et tseesiumkloriid võib stabiliseerida CuZnAl katalüsaatori aktiivset faasi, suurendades metanooli selektiivsust 65%-lt 82%-le. See avastus pakub aatomitaseme juhtimise ideid katalüsaatori kujundamiseks.
3. Biomeditsiinilise pildistamise täiustamine
Tseesiumkloriidil põhinevad fluorestseeruvad materjalid on näidanud suurt potentsiaali bioloogilise pildistamise valdkonnas. Näiteks saab CsPbBr ∝ nanokristalle kasutada eluskasvajate fluorestsentspildistamiseks, kusjuures nende emissioonilainepikkus (520 nm) on nihutatud bioloogiliste kudede isefluorestsentsi lainepikkusest (450-500 nm), mis võib oluliselt parandada signaali- ja müra suhet. Lisaks võib polüetüleenglükooli (PEG) pinna modifitseerimine pikendada nanokristallide tsirkulatsiooniaega veres ja parandada sihipärast kohaletoimetamise efektiivsust.

Sünteesi meetod
Cs2CO3+ 2 HCl → 2 CsCl + 2 H2O + CO2
Kui pH on =3, keetke pool tundi ja lisage tseesiumhüdroksiidi, et muuta lahuse pH väärtus neutraalseks. Pärast filtreerimist filtraat aurustatakse ja kontsentreeritakse suurel hulgal kristalliseerumiseni, jahutatakse toatemperatuurini, emalahus eraldatakse, puhastatakse ja kuivatatakse temperatuuril 100 ºC, mis on valmistoode.
15 g lahustada 100 ml vees kuumutades. Lahustage stöhhiomeetriline 24,2 g elavhõbekloriidi 25 ml 4 mol vesinikkloriidhappes. Lisage hgcl2/hcl lahus ülaltoodud lahusele, kuni see on kuum, segage, segage ja jahutage, et sadestada cshgcl3 kristallid. Absorbeerige ja filtreerige, koguge kristallisatsioon ja visake emalahus ära. Lahustage kristallid 120 ml kuumas vees ja pärast jahutamist kristalliseerige uuesti. Sel põhjusel saab leelismetallisisaldust 2–3 korda korduva ümberkristallimisega vähendada alla 0,01%. Lõpuks lahustatakse kristalliseerumine kuumas vees, lahuse küllastamiseks lisatakse gaas H2S ja HgS sadestub välja. Pärast HgS filtreerimist kogutakse filtraat ja aurutatakse kuivaks. Saadakse puhast tseesiumkloriidi.
15 g lahustada 100 ml vees kuumutades. Lahustage stöhhiomeetriline 24,2 g elavhõbekloriidi 25 ml 4 mol vesinikkloriidhappes. Lisage ülaltoodud lahusele HgCl2 ja HCl lahus, kui see on kuum, segage, segage ja jahutage cshgcl3 kristallide sadestamiseks. Absorbeerige ja filtreerige, koguge kristallisatsioon ja visake emalahus ära. Lahustage kristallid 120 ml kuumas vees ja pärast jahutamist kristalliseerige uuesti. Sel põhjusel saab leelismetallisisaldust 2-3 korda korduva ümberkristallimisega vähendada alla 0,01%. Lõpuks lahustatakse kristalliseerumine kuumas vees, lahuse küllastamiseks lisatakse gaas H2S ja HgS sadestub välja. Pärast HgS-i filtreerimist filtraat kogutakse ja aurutatakse puhtaks kuivakstseesiumkloriidi pulberon võimalik saada.
Kuum tags: tseesiumkloriidi pulber cas 7647-17-8, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük





