碲化锡(II),是一种化合物,别名皮萨草,分子式SnTe。
碲化锡(II)存储方法
常温密闭,阴凉通风干燥
碲化锡(II)物性数据
1. 性状:灰色立方晶系晶体.
2. 密度(g/mL,25℃):6.5
3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4. 熔点(ºC):790
5. 沸点(ºC,常压):未确定
6. 沸点(ºC,1mmHg):未确定
7. 折射率:未确定
8. 闪点(ºC):未确定
9. 比旋光度(º):未确定
10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11. 蒸气压(20ºC):未确定
12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(ºC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:未确定
碲化锡(II)常见问题
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碲化锡(II)分子结构
碲化锡合成方法
分别称取化学计量比的高纯锡和碲,放入一洁净的石英安瓿中,在高真空(约10-5Pa)下密封。将安瓿放在冷的熔炉中,慢慢升温(约50℃/h)达435℃,加热72h。关闭熔炉,令安瓿缓慢冷却,近10h冷至室温,得到高纯SnTe。分别称取化学计量比的高纯锡和碲,放入一洁净的石英安瓿中,在高真空(约10-5Pa)下密封。将安瓿放在冷的熔炉中,快速升温(约200℃/h)达810℃,保温5h。开始降温,令安瓿缓慢冷却(约50℃/h),近15h冷至室温,得到高纯SnTe。用1L的三颈圆底烧瓶为电解池,阴极是直径5mm、长7cm、纯度99.999%半导体材料级的单质碲,阳极是比阴极大的圆柱形高纯锡,电极各插入烧瓶的一个瓶口,金属和玻璃之间要用胶密封。中间的瓶口用于加料并连接机械真空泵为排气抽真空用。瓶内放置有聚四氟乙烯包裹的磁力搅拌子在电解过程中搅拌。电解液为pH值4.5的NH4Ac -HAc缓冲溶液(用500mL 1mol/L氨水加入足量的醋酸中至pH值为4.5制配)。装好电极和电解液的烧瓶要抽真空,磁力搅拌30min除气,确定高真空后,开始电解。电解时阳极产生Sn2+,阴极对等形成Te2-,溶液中生成SnTe沉淀。电解液中也可加入含金属离子的可溶盐,则以铂为阳极,金属盐溶液(如氯化亚锡)由滴液漏斗滴入,实验在101.325kPa纯氩气中进行。为促使沉淀凝结,将在电解液中的沉淀在氩气氛中煮沸16h。为防止氧化在此之前不要让结晶暴露在空气中,用倾泻法洗涤结晶,离心分离,120℃氩气流中干燥4h。碲化锡(II)合成方法
1.分别称取化学计量比的高纯锡和碲,放入一洁净的石英安瓿中,在高真空(约10-5Pa)下密封。将安瓿放在冷的熔炉中,慢慢升温(约50℃/h)达435℃,加热72h。关闭熔炉,令安瓿缓慢冷却,近10h冷至室温,得到高纯SnTe。
2.用1L的三颈圆底烧瓶为电解池,阴极是直径5mm、长7cm、纯度99.999%半导体材料级的单质碲,阳极是比阴极大的圆柱形高纯锡,电极各插入烧瓶的一个瓶口,金属和玻璃之间要用胶密封。中间的瓶口用于加料并连接机械真空泵为排气抽真空用。瓶内放置有聚四氟乙烯包裹的磁力搅拌子在电解过程中搅拌。电解液为pH值4.5的NH4Ac -HAc缓冲溶液(用500mL 1mol/L氨水加入足量的醋酸中至pH值为4.5制配)。装好电极和电解液的烧瓶要抽真空,磁力搅拌30min除气,确定高真空后,开始电解。电解时阳极产生Sn2+,阴极对等形成Te2-,溶液中生成SnTe沉淀。
电解液中也可加入含金属离子的可溶盐,则以铂为阳极,金属盐溶液(如氯化亚锡)由滴液漏斗滴入,实验在101.325kPa纯氩气中进行。
为促使沉淀凝结,将在电解液中的沉淀在氩气氛中煮沸16h。为防止氧化在此之前不要让结晶暴露在空气中,用倾泻法洗涤结晶,离心分离,120℃氩气流中干燥4h。
碲化锡(II)生态学数据
通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
碲化锡作用与用途
常温常压下稳定
避免光,明火,高温.不溶于水,具半导体性质。
碲化锡(II)化学数据
1、 氢键供体数量:0
2、 氢键受体数量:0
3、 可旋转化学键数量:0
4、 拓扑分子极性表面积(TPSA):0
5、 重原子数量:2
6、 表面电荷:0
7、 复杂度:2
8、 同位素原子数量:0
9、 确定原子立构中心数量: 0
10、 不确定原子立构中心数量:0
11、 确定化学键立构中心数量:0
12、 不确定化学键立构中心数量:0
13、 共价键单元数量:1
碲化锡(II)性质
常温常压下稳定
避免光,明火,高温.不溶于水,具半导体性质。
碲化锡贮存方法
常温密闭,阴凉通风干燥
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