氧化亚镍结构式
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常用名 | 氧化亚镍 | 英文名 | Nickel(II) oxide |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 1313-99-1 | 分子量 | 74.693 | |
| 密度 | 6.67 | 沸点 | N/A | |
| 分子式 | NiO | 熔点 | 1960ºC | |
| MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | N/A | |
| 符号 |
GHS07, GHS08 |
信号词 | Danger |
氧化亚镍用途【用途一】 用作电子元件材料、催化剂、搪瓷涂料和蓄电池材料 【用途二】
用于制镍盐、陶瓷、玻璃、催化剂、磁性材料等 【用途三】 用作电子元件材料、蓄电池材料,也用于还原镍的制备 【用途四】 用作搪瓷的密着剂和着色剂,陶瓷和玻璃的颜料。在磁性材料生产中用于生产镍锌铁氧体等,以及用作制造镍盐原料、镍催化剂并在冶金、显像管中应用。 【用途五】 主要用于搪瓷及陶瓷涂料、玻璃颜料。也应用于磁性材料、冶金和显像管行业。 更多
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本表展示该化学物质的中文名称、英文系统名、各类中文与英文别名信息。
| 中文名 | 氧化镍(II) |
|---|---|
| 英文名 | Nickel(II) oxide |
| 中文别名 | 纳米氧化镍 | 绿色氧化镍 | 氧化亚镍 | 氧化镍 | 一氧化镍 |
| 英文别名 | 更多 |
本表包含该物质理化参数,如熔点、沸点、密度、溶解度、旋光性等理化指标,无数据项标记为N/A。
| 密度 | 6.67 |
|---|---|
| 熔点 | 1960ºC |
| 分子式 | NiO |
| 分子量 | 74.693 |
| 精确质量 | 73.930267 |
| PSA | 17.07000 |
| 外观性状 | 橄榄色绿色晶体 |
| 储存条件 | 贮存在通风、干燥的库房中。容器必须密封,防止受潮结块。 |
| 稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免卤素、过氧化氢、硫化氢. 溶于酸和氨水,不溶于水和液氨。加热至400℃时,因吸收空气中氧而变成三氧化二镍。600℃时又还原为一氧化镍。低温制得一氧化镍具有化学活性,1000 ℃高温煅烧制得的一氧化镍呈绿黄色,活性小。而且随制备温度的升高,其密度和电阻增加,溶解度和催化活性降低。 受热时颜色变黄。加热至400℃时吸收空气中的氧气生成Ni2O3,600℃时则还原成NiO。溶于酸和氨水。不溶于水。 |
| 水溶解性 | insoluble |
| 分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:73.930264 Da 8、标称质量:74 Da 9、平均质量:74.6928 Da |
| 计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:2 8.表面电荷:0 9.复杂度:2 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
| 更多 | 1. 性状:绿黑色立方结晶。 2. 密度(g/mL,25℃):6.67 3. 熔点(ºC):1990 4. 溶解性:不溶于水 |
本表为化学品安全说明书MSDS数据,包含危险标识、成分、急救、消防、泄漏处置、操作储存等安全信息。
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本表汇总该化学品毒理试验数据、急性慢性毒性以及环境生态危害相关参数。
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氧化亚镍毒理学数据: 镍能进入细胞,引起细胞中酶和代谢过程破坏,可能因导致某些致癌物质生成而产生致癌作用。与镍盐接触可引起镍性湿疹、镍性疥疮。 氧化亚镍生态学数据: 对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。 |
本表记录该化合物安全警示、防护措施、禁配物、处置方式等安全相关参考信息。
| 符号 |
GHS07, GHS08 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危害声明 | H317-H350i-H372-H413 |
| 警示性声明 | P201-P280-P308 + P313 |
| 个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| 危害码 (欧洲) | T: Toxic; |
| 风险声明 (欧洲) | R43;R49;R53 |
| 安全声明 (欧洲) | 53-45-61-36/37 |
| 危险品运输编码 | UN 3288 |
| WGK德国 | 1 |
| RTECS号 | QR8400000 |
| 海关编码 | 2825400000 |
本表提供该化合物公开报道的合成路线、反应条件、反应物与产物参考信息。
本表列出该化学品对应的上游起始原料以及下游衍生产物清单。
| 氧化亚镍上游产品 8 | |
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| 氧化亚镍下游产品 10 | |
本表记录该物质公开的制备方法、工艺要点与操作参考。
1.镍盐煅烧分解法将镍合金下脚料(含铁、铜、铬等)经用硫化氢、双氧水、碳酸钠、氨水除去铜、铁、锰、铬等杂质后,与硫酸反应制成硫酸镍铵,再经焙烧、粉碎,制得一氧化镍成品。
2.将NiCO3或Ni(NO3)2·6H2O置于铂坩埚内,在1000~1100℃加热6h,然后在不含O2的N2中冷却。若在空气中冷却,表面会结皮(Ni2O3),它可以用H2在100℃还原除去。
3.将NiCO3放在一个梨形分解器中,用不含O2的N2反复充入和抽去,以除去其中的空气。然后在100℃下将装置抽成高真空,再加热至350℃,维持90min。产物转移至事先准备好的玻璃泡内,随即密封。
4.采用碳酸镍法和氨法。碳酸镍法是将金屑镍在硫酸或硝酸中溶解,加入纯碱生成碳酸镍,再经洗涤、干燥、燃烧而得。氨法是将镍废料破溶,加入硫酸铵生成硫酸镍铵,再经脱水、煅烧、粉碎而得。其反应式如下。
本表展示该化学品海关编码、关税、监管条件等进出口海关参考数据。
| 海关编码 | 2825400000 |
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本表为该化合物相关公开文献,包含文献标题、期刊、发表信息等参考资料。
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Electrochemical glucose biosensor based on nickel oxide nanoparticle-modified carbon paste electrode.
Artif. Cells. Nanomed. Biotechnol. 42(4) , 237-44, (2014) In the present work, we designed an amperometric glucose biosensor based on nickel oxide nanoparticles (NiONPs)-modified carbon paste electrode. The biosensor was prepared by incorporation of glucose ... |
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A novel modified carbon paste electrode based on NiO/CNTs nanocomposite and (9, 10-dihydro-9, 10-ethanoanthracene-11, 12-dicarboximido)-4-ethylbenzene-1, 2-diol as a mediator for simultaneous determination of cysteamine, nicotinamide adenine dinucleotide and folic acid.
Biosens. Bioelectron. 48 , 270-5, (2013) A carbon paste electrode (CPE) modified with (9, 10-dihydro-9, 10-ethanoanthracene-11, 12-dicarboximido)-4-ethylbenzene-1, 2-diol (DEDE) and NiO/CNTs nanocomposite was used for the sensitive voltammet... |
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Detection of Several Carbohydrates Using Boron-doped Diamond Electrodes Modified with Nickel Hydroxide Nanoparticles.
Anal. Sci. 31 , 773-80, (2015) In this work the electrooxidations of glucose, galactose, mannose, rhamnose, xylose and arabinose are studied at a nickel hydroxide nanoparticle modified boron-doped diamond electrode and compared to ... |
本表罗列该化合物全部英文别名、系统命名、CAS别名等英文名称集合。
| Nickelous oxide |
| Nickel Monoxide Nickel oxide |
| Nickel monoxide |
| NiO |
| Oxonickel |
| Nickel oxide |
| EINECS 215-215-7 |
| MFCD00011145 |
本部分为该化合物相关常见问答,包含基础参数、性状、储存条件等高频咨询问题与对应答案。
| Q: 氧化镍(II)的极性表面积PSA是多少? |
| A: 氧化镍(II)极性表面积PSA为17.07000。 |
| Q: 氧化镍(II)的CAS号是多少? |
| A: 氧化镍(II)CAS号为1313-99-1。 |
| Q: 氧化镍(II)的上游原料有哪些? |
| A: 氧化镍(II)相关上游原料(CAS):547-67-1;7440-02-0;13463-39-3;6018-89-9;80937-33-3;373-02-4;20161-19-7;3349-06-2。 |
| Q: 氧化镍(II)的水溶性如何? |
| A: 氧化镍(II)水溶性:insoluble。 |
| Q: 氧化镍(II)的安全信息是什么? |
| A: 氧化镍(II)安全信息:53-45-61-36/37。 |
| Q: 氧化镍(II)的熔点是多少? |
| A: 氧化镍(II)熔点为1960ºC。 |
| Q: 1313-99-1的中文名称是什么? |
| A: 1313-99-1的中文名称为氧化镍(II)。 |
| Q: 氧化镍(II)有哪些英文别名? |
| A: 氧化镍(II)英文别名有:Nickelous oxide、Nickel Monoxide Nickel oxide、Nickel monoxide、NiO、Oxonickel、Nickel oxide、EINECS 215-215-7、MFCD00011145。 |
| Q: 氧化镍(II)的储存条件是什么? |
| A: 氧化镍(II)储存条件:室温。 |
| Q: 氧化镍(II)有什么用途? |
| A: 氧化镍(II)主要用途:【用途一】用作电子元件材料、催化剂、搪瓷涂料和蓄电池材料【用途二】用于制镍盐、陶瓷、玻璃、催化剂、磁性材料等【用途三】用作电子元件材料、蓄电池材料,也用于还原镍的制备【用途四】用作搪瓷的密着剂和着色剂,陶瓷和玻璃的颜料。在磁性材料生产中用于生产镍锌铁氧体等,以及用作制造镍盐原料、镍催化剂并在冶金、显像管中应用。【用途五】主要用于搪瓷及陶瓷涂料、玻璃颜料。也应用于磁性材料、冶金和显像管行业。 |
本表列出该化合物相关生产厂商、供应商信息,包含厂家名称、产品供应相关参考信息。
| 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 |
| 南通润丰石油化工有限公司 |
| 苏州市森菲达化工有限公司 |
| 中山市迪欣化工有限公司 |
| 武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 |
| 中山星瑞化工有限公司 |
| 上海化源世纪贸易有限公司 |