氮化锂结构式
|
常用名 | 氮化锂 | 英文名 | Lithium nitride (Li3N) |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 26134-62-3 | 分子量 | 34.82970 | |
密度 | 1.3 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | N/A | |
分子式 | Li3N | 熔点 | 845°C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | N/A | |
符号 |
GHS02, GHS05 |
信号词 | Danger |
中文名 | 氮化锂 |
---|---|
英文名 | lithium nitride |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.3 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
熔点 | 845°C |
分子式 | Li3N |
分子量 | 34.82970 |
精确质量 | 35.05110 |
PSA | 3.24000 |
外观性状 | 细红色-棕色粉末 |
储存条件 | 干性的保护气体下处置, 保持贮藏器密封 放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 |
稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解 避免接触氧化物,水分/潮湿,酸,空气。遇湿气分解放出氨气,故应在氮气中保存。 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 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1 7.重原子数量:4 8.表面电荷:2 9.复杂度:3.2 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:4 |
更多 | 1. 性状:红宝石色的半透明晶体,为六方晶系。 2. 密度(g/mL,25/4℃):1.28 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):843±2 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):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(kpa,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 |
|
符号 |
GHS02, GHS05 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H260-H314 |
补充危害声明 | Contact with water liberates toxic gas., Reacts violently with water. |
警示性声明 | P223-P231 + P232-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P422 |
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) | F,C |
风险声明 (欧洲) | R11 |
安全声明 (欧洲) | S16-S22-S26-S27-S36/37/39-S45 |
危险品运输编码 | UN 2806 4.3/PG 1 |
WGK德国 | 3 |
包装等级 | I |
危险类别 | 4.3 |
本方法是在高温下用金属锂和纯净的氮气直接反应,制得的产品纯度可达95%~99%。
以下是图1-2氮化锂的制备装置
1—氮气瓶;2—冷却管;3—电炉;4—橡胶塞;
G—反应管;J—U形管;K—倒流瓶;
L—洗气瓶;M—玻璃旋塞 1.将氮气通过装有五氧化二磷的U形管和赤热铜屑的石英管,以充分脱氧。然后使氮气通过氢氧化钾干燥管和浓硫酸的洗气瓶,进一步除去水分。反应管是长90cm、内径为5cm的铁管,管内装有一个小铁盘和一个大铁盘。管外有电阻丝加热并有热电偶测量温度。 首先,将氮气通入反应管(注意:准备反应、进行反应和反应结束始终是在氮气中)。逐步升温至200℃,目的是驱赶反应管内的空气和水分。待反应管冷却,在小盘中加入一粒新切的0.5cm大小的锂粒,用来脱氧脱水。在大盘中加入10~12粒同样大小的锂粒作为反应物。通气1h后缓慢升温至450℃。反应结束后,缓慢打开旋塞,逐渐降低氮气的压力。待反应管冷却至室温,取出氮化锂产物。 2.本方法是用氧化锆坩埚作容器,在800℃高温下进行反应,可得到氮化锂结晶。 以下图1-3 制备氮化锂a—氧化锆坩埚;
b—铁制坩埚;
c—瓷管;
d—反应仪器a为表面涂了一层熔融氟化锂(熔点840℃)的氧化锆坩埚,将a放在铁制保护坩埚b中,然后将两者一并放入耐高温的瓷管c中。用玻璃盖将瓷管盖好,并密封。玻璃盖联接三通活塞,可抽真空或通入气体。玻璃盖与瓷管密封处的外围有蛇形管可通冷却水。
在通氩气的操作箱内将锂的表面刮净,切成小块,在氩气的保护下,装进坩埚a。将瓷管密封后,抽真空,通氮气,反复操作多次。如欲制得较大的氮化锂晶体可在400℃时开始氮化,并以20%(体积分数)的高纯氩气稀释纯净并干燥的氮气,然后逐渐升温至800℃,可得氮化锂。
Lithium nitride (Li3N) |
EINECS 247-475-2 |
MFCD00016186 |
[NLi3] |
Nitrure de lithium |
Li3-N |
LITHIUM NITRIDE,ANH |
Nitruro de litio [Spanish] |
trilithium,azanide |
Lithium nitride |