Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. is een van de meest ervaren fabrikanten en leveranciers van cesiumchloridepoeder cas 7647-17-8 in China. Welkom bij groothandel bulk cesiumchloridepoeder cas 7647-17-8 van hoge kwaliteit, te koop hier in onze fabriek. Goede service en een redelijke prijs zijn beschikbaar.
Cesiumchloride poeder, ook bekend als cesiumchloridezout, is een anorganische verbinding met de chemische formule CsCl, CAS 7647-17-8. Het bestaat onder standaardomstandigheden als een witte, kristallijne vaste stof en vertoont een hoog smeltpunt en stabiliteit. Het is zeer oplosbaar in water, waardoor het bruikbaar is in verschillende toepassingen, variërend van onderzoek tot industriële processen. Deze verbinding is opmerkelijk vanwege zijn unieke kristalstructuur, bekend als de cesiumchloride- of lichaamsgecentreerde kubieke (BCC) structuur, waarbij cesiumionen (Cs+) de hoeken en het midden van een kubus bezetten, terwijl chloride-ionen (Cl-) zich in het midden van elk vlak bevinden. Deze opstelling geeft CsCl een onderscheidend uiterlijk en eigenschappen.
In medisch onderzoek heeft het interesse gewekt vanwege zijn potentieel als alternatieve behandelmethode, vooral op het gebied van kankertherapie. Het gebruik ervan in deze context blijft echter controversieel en onbewezen, waarbij klinische onderzoeken en wetenschappelijk bewijs ontbreken om de effectiviteit en veiligheid ervan te ondersteunen.
Bovendien vindt het toepassingen in kernreactoren als neutronenabsorbeerder en in de spectroscopie vanwege de emissie van gammastraling bij bestraling. In de chemie dient het als bron van cesiumionen voor verschillende experimenten en syntheses.

|
|
|
|
Chemische formule |
ClC's |
|
Exacte massa |
167.87 |
|
Moleculair gewicht |
168.36 |
|
m/z |
167.87 (100.0%), 169.87 (32.0%) |
|
Elementaire analyse |
Cl, 21,06; Cs, 78,94 |
Beneden 445 graden is de cesiumchloridecel een primaire cel (die kan worden beschouwd als een eenvoudige kubieke accumulatie van chloride-ionen, en cesiumionen vullen de kubieke opening). Verbindingen met deze kristalstructuur omvatten CSCL, CSBR, CSI, tlcl, TlBr en NH4Cl. Wanneer de temperatuur hoger is dan 445 graden, heeft het ook een kubusvormige structuur in het gezicht gecentreerd met coördinatiegetal 8.

Cesiumchloride poeder(CAS-nummer: 7647-17-8) heeft als anorganische verbinding een uitgebreide toepassingswaarde op meerdere gebieden getoond vanwege zijn unieke fysische en chemische eigenschappen. De kleurloze kubieke kristalstructuur, het hoge smeltpunt (645 graden), het hoge kookpunt (1290 graden) en de gemakkelijke oplosbaarheid in water en polaire oplosmiddelen maken het tot een onmisbaar sleutelmateriaal in wetenschappelijk onderzoek en industriële productie.
1. Biomedische en moleculaire scheiding
De toepassing op biomedisch gebied richt zich op dichtheidsgradiëntcentrifugatietechnologie, waarvan het kernprincipe is om discontinue cesiumchlorideconcentratiegradiënten te construeren en een efficiënte scheiding te bereiken door gebruik te maken van de dichtheidsverschillen van verschillende biomoleculen.
DNA- en RNA-scheiding: Bij het klonen en sequencen van genen kan de cesiumchloride-oplossing een stabiele dichtheidsgradiënt vormen, waardoor DNA en RNA tijdens het centrifugeren op basis van de dichtheid in lagen kunnen worden gelegd. Door ultracentrifugatie nestelt DNA zich bijvoorbeeld in gebieden met hogere concentraties cesiumchloride, terwijl RNA in lagen met lagere concentraties blijft, waardoor een scheiding met hoge-zuiverheid wordt bereikt.
Virus- en eiwitzuivering: Cesiumchloride-gradiëntcentrifugatie kan ook worden gebruikt om virusdeeltjes (zoals adenovirus, bacteriofagen) en eiwitcomplexen te scheiden. Het voordeel is dat het geen chemische modificatie vereist en de natuurlijke activiteit van biomoleculen kan behouden.
Zuivering van Cryptosporidium-oöcysten: Bij parasitair onderzoek is cesiumchloride-gradiëntcentrifugatie de standaardmethode voor het zuiveren van Cryptosporidium-oöcysten. Door de centrifugatieomstandigheden nauwkeurig te controleren, kunnen monsters met hoge activiteit en lage verontreiniging worden verkregen.
2. Materiaalkunde en bereiding van functionele materialen
De ionische eigenschappen van cesiumchloride maken het tot een "structurele regulator" in de materiaalkunde, waarbij de materiaaleigenschappen worden geoptimaliseerd door middel van methoden zoals ionendotering en grensvlakmodificatie.
Perovskiet fotovoltaïsche apparaten:
Roosterstabiliteit: In perovskietzonnecellen (PSC's) kan cesiumchloride (CsE) worden ingebed in het FAPbI3-rooster om de faseovergang van alfa naar delta te onderdrukken, waardoor de efficiëntie-vervalsnelheid van het apparaat wordt verminderd van 45% naar 18% na 500 uur bij een hoge temperatuur van 85 graden.
Passivering van defecten: Cl ⁻-ionen vullen de vacatures in het perovskietrooster, waardoor de dichtheid van defecttoestanden wordt verminderd van 1,5 x 10 ¹⁶ cm ⁻ ³ tot 7,2 x 10 ¹⁵ cm ⁻ ³, en de foto-elektrische conversie-efficiëntie (PCE) wordt verhoogd van 22,3% naar 24,1%.
PeLED-optimalisatie voor blauw licht: de halve piekbreedte van CsPbCl ∝ kwantumdots gemodificeerd met cesiumchloride werd versmald van 28 nm naar 22 nm, en de kwantumopbrengst (PLQY) nam toe van 65% naar 82%, waardoor de kleurzuiverheid en de luminescentie-efficiëntie aanzienlijk werden verbeterd.
Katalytisch veld:
Vermindering van kooldioxide: Cesiumchloride wordt op het oppervlak van op Cu gebaseerde katalysatoren geladen, en het elektronendonatie-effect van Cs ⁺ kan de elektronische toestand van Cu aan het oppervlak reguleren, waardoor de CO-selectiviteit toeneemt van 58% naar 83% terwijl de vorming van H₂ wordt geremd.
Fotokatalytische waterstofproductie: Cesiumchloride wordt geïntroduceerd in de g-C ∝ N ₄ fotokatalysator, en Cs ⁺ wordt geïntercaleerd in de tussenlaag, waardoor de afstand tussen de lagen groter wordt en de scheiding van fotogegenereerde ladingen wordt bevorderd. De waterstofproductiesnelheid wordt verhoogd van 120 μmol · g ⁻¹ · h ⁻¹ tot 280 μmol · g ⁻¹ · h ⁻¹, en het activiteitsbehoud bereikt 90% na 10 cycli.
Functionele materiaalsynthese:
3. Nucleaire wetenschap en energietechnologie
De toepassing van cesiumchloride op het gebied van de nucleaire wetenschap is voornamelijk gebaseerd op de neutronenabsorptie en radioactieve tracer-eigenschappen.
Neutronenbron en detectormateriaal: Cesiumchloride kan worden gebruikt als neutronenabsorbeerder voor monitoring en controle van kernreactoren. De hoge dichtheid (3,988 g/cm³) en de hoge brekingsindex maken het een ideaal materiaal voor optische vensters en laserkristallen.
Bereiding van radio-isotopen: In de nucleaire geneeskunde kan cesiumchloride worden gebruikt om radioactieve tracers te bereiden, zoals verbindingen gelabeld met ¹³ ⁷ Cs, voor tumordiagnose en monitoring van de behandeling.
Plutoniumproductie door middel van gesmolten zoutelektrolyse: In de atoomenergie-industrie wordt cesiumchloride gecombineerd met plutoniumchloride om metallisch plutonium te extraheren via gesmolten zoutelektrolyse, wat een belangrijke schakel is in de splijtstofcyclus.
4. Elektronische industrie en optische apparaten
De geleidbaarheid en optische eigenschappen vancesiumchloride poedermaken het belangrijk voor toepassingen in de elektronica-industrie.
Bereiding van geleidend glas: Indiumtinoxide (ITO)-glas, gedoteerd met cesiumchloride, heeft een hogere geleidbaarheid en transparantie en wordt veel gebruikt in gebieden zoals liquid crystal displays (LCD's) en zonnecellen.
Fotobuis- en röntgenfluorescentiescherm: Cesiumchloride kan worden gebruikt als doteermiddel voor opto-elektronische materialen om de foto-elektrische conversie-efficiëntie te verbeteren. In röntgenfluorescentieschermen kan het hoge atoomnummer (Cs: 55) het röntgenabsorptievermogen en de beeldresolutie verbeteren.
5. Analytische chemie en industrieel testen
Cesiumchloride wordt voornamelijk gebruikt als een hoog-zuiver reagens en chromatografisch fixeermiddel in de analytische chemie.
Druppelanalyse: gebruikt voor kwalitatieve detectie van driewaardig chroom en gallium, waardoor snelle analyse mogelijk wordt gemaakt door de vorming van karakteristieke neerslagen of kleurreacties.
Gaschromatografie stationaire fase: geschikt voor hoge-temperatuurchromatografische analyse van bifenyl, trifenyleen, enz. De thermische stabiliteit (smeltpunt 645 graden) is bestand tegen scheidingsomstandigheden bij hoge- temperaturen.
Spectraalanalysereagens: Cesiumchloride kan worden gebruikt als basiskalibrator of interne standaard bij microscoopanalyse en atoomabsorptiespectroscopie om de analysenauwkeurigheid te verbeteren.
1. lood-vrije perovskietaanpassing
Als reactie op het probleem van gemakkelijke oxidatie en slechte stabiliteit van lood{0}}vrije perovskieten op tinbasis (zoals CsSnI3), kan cesiumchloride de Sn ² ⁺-oxidatie remmen door de vorming van een vaste CsSnCl3-oplossing. Onderzoek heeft aangetoond dat dunne films van CsSnI3 gedoteerd met 5% cesiumchloride een initiële efficiëntie van 85% behouden na 100 uur blootstelling aan lucht, terwijl de efficiëntie van ongedoteerde monsters afneemt tot 40%. Deze doorbraak legde de basis voor de industrialisatie van loodvrije perovskietapparaten.
2. Katalytische regeling op meerdere schaalniveaus
Door in-situ karakteriseringstechnieken zoals in-situ XRD en XPS te combineren, wordt het dynamische mechanisme van cesiumchloride in katalytische reacties onderzocht.
Bij de CO₂-hydrogenering tot methanolreactie onthulde in{0}}situ XRD bijvoorbeeld dat cesiumchloride de actieve fase van de CuZnAl-katalysator kan stabiliseren, waardoor de methanolselectiviteit toeneemt van 65% naar 82%. Deze ontdekking biedt ideeën voor controle op atomair niveau voor het ontwerp van katalysatoren.
3. Verbetering van biomedische beeldvorming
Op cesiumchloride gebaseerde fluorescerende materialen hebben een groot potentieel getoond op het gebied van biologische beeldvorming. CsPbBr ∝ nanokristallen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor fluorescentiebeeldvorming van levende tumoren, waarbij hun emissiegolflengte (520 nm) is verschoven ten opzichte van de zelffluorescentiegolflengte van biologische weefsels (450-500 nm), wat de signaal-ruisverhouding aanzienlijk kan verbeteren. Bovendien kan oppervlaktemodificatie van polyethyleenglycol (PEG) de circulatietijd van nanokristallen in het bloed verlengen en de gerichte toedieningsefficiëntie verbeteren.

Synthese methode
Cs2CO3+ 2 HCl → 2 CsCl + 2 H2O + CO2
Wanneer de pH=3 een half uur kookt en cesiumhydroxide toevoegt om de pH-waarde van de oplossing neutraal te maken. Na filtratie wordt het filtraat ingedampt en geconcentreerd tot een grote hoeveelheid kristallisatie, afgekoeld tot kamertemperatuur, de moederloog wordt afgescheiden, gereinigd en gedroogd bij 100ºC, wat het eindproduct is.
Los 15 g op in 100 ml water door te verwarmen. Los de stoichiometrische 24,2 g kwikchloride op in 25 ml 4 mol zoutzuur. Voeg de hgcl2/hcl-oplossing toe aan de bovenstaande oplossing terwijl deze heet is, roer, meng en koel af om cshgcl3-kristallen neer te slaan. Absorbeer en filter, verzamel kristallisatie en gooi de moederloog weg. Los de kristallen op in 120 ml heet water en kristalliseer na afkoelen opnieuw. Om deze reden kan het alkalimetaal worden teruggebracht tot minder dan 0,01% door herhaalde herkristallisatie gedurende 2 tot 3 keer. Tenslotte wordt de kristallisatie opgelost in heet water, wordt H2S-gas geïntroduceerd om de oplossing te verzadigen en slaat HgS neer. Nadat het HgS is gefiltreerd, wordt het filtraat verzameld en tot droog ingedampt, waarbij zuiver cesiumchloride kan worden verkregen.
Los 15 g op in 100 ml water door te verwarmen. Los de stoichiometrische 24,2 g kwikchloride op in 25 ml 4 mol zoutzuur. Voeg de HgCl2- en HCl-oplossing toe aan de bovenstaande oplossing terwijl deze heet is, roer, meng en koel af om cshgcl3-kristallen neer te slaan. Absorbeer en filter, verzamel kristallisatie en gooi de moederloog weg. Los de kristallen op in 120 ml heet water en kristalliseer na afkoelen opnieuw. Om deze reden kan het alkalimetaal worden teruggebracht tot minder dan 0,01% door herhaalde herkristallisatie gedurende 2-3 maal. Tenslotte wordt de kristallisatie opgelost in heet water, wordt H2S-gas geïntroduceerd om de oplossing te verzadigen en slaat HgS neer. Nadat het HgS is gefiltreerd, wordt het filtraat verzameld en tot droog ingedampt, zuivercesiumchloride poederkan worden verkregen.
Populaire tags: cesiumchloridepoeder cas 7647-17-8, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, kopen, prijs, bulk, te koop





