偏钒酸铵

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偏钒酸铵煅烧形成v2o5的温度

偏钒酸铵煅烧形成v2o5的温度

偏钒酸铵煅烧形成v2o5的温度偏钒酸铵是一种无机化合物,其化学式为NH4VO3。

当偏钒酸铵进行煅烧时,会分解成V2O5和其他气体。

偏钒酸铵的分解过程如下:
NH4VO3 → V2O5 + N2 + H2O
为了确定分解温度,我们需要知道分解反应的活化能。

然而,目前我无法找到关于偏钒酸铵分解活化能的具体数据。

因此,无法给出具体的煅烧温度。

在实际应用中,为了确保偏钒酸铵完全分解,通常会选择较高的煅烧温度。

同时,为了防止V2O5被氧化,需要在惰性气氛中进行煅烧。

如果你需要更准确的信息,建议查阅相关的化学文献或咨询化学专家。

偏钒酸铵结构式

偏钒酸铵结构式

偏钒酸铵结构式一、引言在化学领域中,偏钒酸铵是一种重要的无机化合物,其化学结构式为(NH4)3VO4。

它是由铵离子和钒酸根离子组成的盐类化合物。

偏钒酸铵常用作化学试剂,具有广泛的应用领域,如催化剂、染料、电池材料等。

同时,了解其结构式对于深入理解其性质和应用也非常重要。

二、结构式解析偏钒酸铵具有如下结构式:(NH4)3VO4。

在这个式子中,(NH4)表示铵离子,VO4表示钒酸根离子。

铵离子由一个氮原子和四个氢原子组成,示例如下: - 氮原子: N - 氢原子: H钒酸根离子是由一个钒原子和四个氧原子组成的,示例如下: - 钒原子: V - 氧原子: O在结构式中,铵离子和钒酸根离子以离子键的形式结合在一起,形成了偏钒酸铵的晶体结构。

三、偏钒酸铵的性质偏钒酸铵具有一系列特殊的物化性质,以下将对其主要性质进行介绍。

1. 溶解性偏钒酸铵在水中能够完全溶解,生成铵离子和钒酸根离子。

溶解的反应示例如下:(NH4)3VO4 -> 3NH4+ + VO4-2. 酸性由于钒酸根离子的存在,偏钒酸铵具有一定的酸性。

其酸性可以通过测定其在溶液中的pH值来表征,一般为酸性溶液。

3. 催化性能偏钒酸铵在催化剂领域有广泛的应用。

其具有良好的催化活性,可以用于气相、液相的催化反应。

例如,在烟气脱硝中,偏钒酸铵可以作为催化剂催化氨水脱硝反应。

4. 光电性能偏钒酸铵作为一种金属氧化物化合物,具有良好的光电性能。

可以用于染料敏化太阳能电池和光催化反应等方面。

四、应用领域由于偏钒酸铵的特殊性质,它在许多领域具有广泛的应用价值。

以下将介绍几个典型的应用领域。

1. 催化剂偏钒酸铵作为催化剂可以用于多种化学反应,如氧化、还原等反应。

它在有机合成和工业催化领域中具有重要的应用,例如氨氧化反应、硫脲合成反应等。

2. 染料偏钒酸铵可以用作染料的原料,它能够赋予物质各种不同的颜色。

由于其光电性能的优良,偏钒酸铵染料在纺织和印刷领域有广泛的应用。

高纯偏钒酸铵

高纯偏钒酸铵
和化验:
分析项目 分析结(%) 方法
V2O5 >99.5 容量法
SiO2 0.007 比色法
S <0.001 燃烧碘量法
K2O 0.002 AAS法
CaO 0.0035 ICP法
Na2O 0.004 AAS法
As <0.001 ICP法
MgO <0.005 ICP法
Ni <0.001 ICP法
Mo 0.0017 ICP法
Fe2O3 0.002 ICP法
Al2O3 0.004 ICP法
5.偏钒酸铵生产工艺:
由钒矿用浓盐酸处理后,调pH至7.5~8;再加热至70~80°C蒸去剩余的盐
酸后,加过量的氯化铵溶液进行反应;析出物经离心分离、水洗、干燥,
制得偏钒酸铵成品。
6.包装:
产品名称:高纯偏钒酸铵 别名:钒酸按
英文名:Ammonium metavanadate 分子式:NH4VO3
1.物化性质:
偏钒酸铵属无机铵盐;白色或略带淡黄色结晶粉末;CAS号为7803-55-6;
分子量为116.99;相对密度(水=1)为2.326;熔点200℃;微溶于冷水,
溶于热水、氨水,不溶于乙醇、醚、氯化铵;空气中灼烧时变成五氧化
二钒。
2.用途:
主要用作化学分析试剂、催化剂、染料、催干剂、媒染剂等;用于油漆、
油墨干燥;显微染色;瓷砖着色;陶瓷釉料;也可用于制取五氧化二钒。
3.NH4VO3含量:
99.5%
4.技术指标:
210℃~650℃下煅烧分解偏钒酸铵制备V2O5,然后进行GB619-内衬两层塑料袋。
(或依附客户要求进行包装)

偏钒酸铵的相对原子质量

偏钒酸铵的相对原子质量

偏钒酸铵的相对原子质量
偏钒酸铵是一种无机化合物,化学式为NH4VO3。

它的相对原子质量可以通过计算其化学式中所含原子的质量数之和得出。

NH4VO3中含有4个氢原子,其质量数为1,加上1个氮原子(质量数为14)和3个氧原子(各自的质量数为16),得到NH4VO3的分子质量为(4×1+1×14+3×16)= 116。

NH4VO3中还含有1个钒原子,其相对原子质量为50.94。

因此,偏钒酸铵的相对原子质量为116+50.94=166.94。

需要注意的是,偏钒酸铵的相对原子质量是根据其化学式中所含原子的相对原子质量计算得出的,并不是实际物质的质量。

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偏钒酸铵

偏钒酸铵

偏钒酸铵- 性质
白色或微黄色结晶性粉末。

溶于165份水,较多的溶于热水、氨水,不溶于乙醇。

加热失去水和氨。

偏钒酸铵- 制法
将工业钒酸铵溶于水和氨水的溶液中,加热至60~70℃时,加入活性炭,放置30min后过滤。

在滤液中加入硝酸铵,吸滤出钒酸铵结晶,用水洗涤,再用少量乙醇洗涤。

在不超过20~25℃下干燥,可得纯品偏钒酸铵。

偏钒酸铵- 用途
分析试剂。

用于铜、钡、铬、磷的测定及用作催化剂、媒染剂。

陶瓷工业广泛用作釉料。

偏钒酸铵- 安全性
不燃,有毒,具刺激性。

大鼠经口LDso;0.16g/kg。

粉尘能刺激眼睛、皮肤和呼吸道。

吸入和口服可致死亡。

吸入引起咳嗽、胸痛。

对肝、肾有损害。

皮肤接触可引起荨麻疹。

工作人员应做好防护,若不慎触及,应立即用流动清水冲洗。

应与还原剂、易(可)燃物、食用化学品分开存放,切忌混贮。

偏钒酸铵分子量

偏钒酸铵分子量

偏钒酸铵分子量1. 前言偏钒酸铵是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。

它的分子量是指一个摩尔的偏钒酸铵所含有的质量。

本文将详细介绍偏钒酸铵的分子量及其相关知识。

2. 什么是偏钒酸铵偏钒酸铵(NH4VO3)是由铵离子(NH4+)和偏钒酸根离子(VO3-)组成的化合物。

它是无色结晶,可溶于水。

3. 偏钒酸铵的化学式偏钒酸铵的化学式为NH4VO3,其中NH4代表铵离子,VO3代表偏钒酸根离子。

4. 偏钒酸铵的计算公式偏钒酸铵分子量的计算公式如下:偏钒酸铵分子量 = (氮的摩尔质量) × 4 + (氢的摩尔质量) × 4 + (钒的摩尔质量) + (氧的摩尔质量) × 35. 偏钒酸铵的元素摩尔质量要计算偏钒酸铵的分子量,首先需要知道每个元素的摩尔质量。

以下是常见元素的摩尔质量: - 氮(N)的摩尔质量为14.01 g/mol; - 氢(H)的摩尔质量为1.01 g/mol; - 钒(V)的摩尔质量为50.94 g/mol; - 氧(O)的摩尔质量为16.00 g/mol。

6. 偏钒酸铵分子量的计算根据偏钒酸铵的计算公式和元素的摩尔质量,可以计算偏钒酸铵的分子量:偏钒酸铵分子量= (14.01 g/mol) × 4 + (1.01 g/mol) × 4 + (50.94 g/mol) + (16.00 g/mol) × 3对应的计算结果为:偏钒酸铵分子量 = 116.938 g/mol7. 偏钒酸铵分子量的意义偏钒酸铵分子量的计算结果是116.938 g/mol。

这个数值表示在一个摩尔的偏钒酸铵中,其质量为116.938克。

了解偏钒酸铵的分子量可以帮助我们在实验或工业生产中准确计量药品或化学品的用量。

8. 偏钒酸铵的应用偏钒酸铵有着广泛的应用领域。

以下是一些常见的应用: 1. 作为催化剂:偏钒酸铵可以用作氧化反应的催化剂,特别是在有机合成中。

偏钒酸铵 标准

偏钒酸铵 标准

偏钒酸铵标准
偏钒酸铵,又称铵偏钒酸,化学式为NH4VO3。

它是一种白色晶体,具有良好的溶解性和热稳定性。

偏钒酸铵主要用于制备其它钒化合物,也可用于制备钒酸铵(V2O5)、钒酸钠(V2O5)、钒酸钾
(V2O5)等。

偏钒酸铵在工业上的应用非常广泛,因此需要有一套完整的标准来规范其生产和质量控制。

偏钒酸铵标准应包括以下方面:
1. 化学成分和物理性质:包括偏钒酸铵的化学式、相对分子质量、外观、颜色、纯度、杂质含量等。

2. 检测方法:包括偏钒酸铵的检测方法、质量控制方法、分析方法等。

3. 包装、标志和运输:包括偏钒酸铵的包装要求、标志要求、运输要求等。

4. 安全性:包括偏钒酸铵的危险性、防护要求、存储要求等。

制定偏钒酸铵标准的目的是为了保障产品的质量和安全性,促进相关行业的发展和进步。

同时,偏钒酸铵标准也可以作为产品质量认证的依据,促进偏钒酸铵行业的健康发展。

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偏钒酸铵检测方法标准

偏钒酸铵检测方法标准

偏钒酸铵检测方法标准一、检测目的与意义偏钒酸铵是一种广泛用于各种工业领域的化学原料,其质量和纯度对产品的性能和应用有着至关重要的影响。

因此,建立一套准确、可靠的偏钒酸铵检测方法,对于确保产品质量、维护消费者权益、促进相关行业的健康发展具有重要的实践意义。

二、检测范围及适用对象本标准适用于所有类型的偏钒酸铵产品,包括但不限于工业级、食品级和医药级偏钒酸铵。

此外,本标准也适用于对偏钒酸铵生产过程中的质量控制和相关行业的产品质量检验。

三、偏钒酸铵的理化性质及其在各行业中的应用偏钒酸铵是一种淡黄色至橘黄色的结晶或粉末,易溶于水,也溶于乙醇,微溶于甘油。

它在搪瓷、陶瓷中用作乳釉剂;在颜料和油漆中用作颜料和催干剂;在化学中用作试剂和催化剂;在玻璃中用作脱色剂;在电池中用作填充剂等。

此外,还用于制造其他钒化合物,如金属钒和铝红颜料等。

四、检测方法分类及原理根据检测原理和方法的不同,偏钒酸铵的检测方法可以分为化学分析法和仪器分析法两大类。

化学分析法主要包括滴定法、重量法等;仪器分析法主要包括分光光度法、原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等。

这些方法在准确性、灵敏度和操作简便性等方面各有优缺点,可根据实际情况选择合适的检测方法。

五、具体检测方法步骤与操作注意事项1.滴定法:根据偏钒酸铵与高锰酸钾的反应,通过滴定高锰酸钾溶液的消耗量来计算偏钒酸铵的含量。

操作步骤包括称取适量样品、溶解样品、加入指示剂和高锰酸钾溶液进行滴定等步骤。

注意事项包括准确控制滴定速度和终点判断等。

2.重量法:通过沉淀分离和干燥称重的方式测定偏钒酸铵的含量。

操作步骤包括溶解样品、加入沉淀剂进行沉淀分离、将沉淀物过滤并干燥称重等步骤。

注意事项包括准确控制沉淀剂的加入量和沉淀时间等。

3.分光光度法:利用偏钒酸铵与某些显色剂反应产生的颜色反应,通过分光光度计测定吸光度来计算偏钒酸铵的含量。

操作步骤包括配置标准溶液和样品溶液、加入显色剂进行反应、测定吸光度等步骤。

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偏钒酸铵
偏钒酸铵(ammonium metavanadate),白色或略带淡黄色结晶粉末,分子式:NH4VO3 、分子量:116.98 ,相对密2.326;熔点200℃,微溶于冷水、热乙醇和乙醚,溶于热水及稀氢氧化铵;空气中灼烧时变成五氧化二钒,有毒。

包装贮运粉状40Kg内衬塑料袋钢纸桶。

主要用作化学试剂、催化剂、催干剂、媒染剂等,陶瓷工业广泛用作釉料,也可用于制取五氧化二钒。

第一部分:化学品名称化学品中文名称:偏钒酸铵
化学品英文名称: ammonium metavanadate
中文名称2:钒酸铵
英文名称2: ammonium vanadate
技术说明书编码: 2643
CAS No.: 7803-55-6
分子式: NH4VO3
分子量: 116.99
第二部分:成分/组成信息
有害物成分:偏钒酸铵
含量≥99%
CAS No. 7803-55-6
第三部分:危险性概述
危险性类别:
侵入途径:
健康危害:粉尘能刺激眼睛、皮肤和呼吸道。

吸入和口服可致死亡。

吸入引起咳嗽、胸痛、痛、口中金属味和精神症状。

对肝、肾有损害。

皮肤接触可引起荨麻疹。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险:本品不燃,有毒,具刺激性。

第四部分:急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。

眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入:饮足量温水,催吐。

洗胃,导泄。

就医。

第五部分:消防措施
危险特性:有氧化性。

接触有机物有引起燃烧的危险。

有害燃烧产物:氮氧化物、氨。

灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分:泄漏应急处理
应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。

建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。

不要直接接触泄漏物。

小量泄漏:小心扫起,收集于密闭容器中。

大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:密闭操作,局部排风。

防止粉尘释放到车间空气中。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。

远离易燃、可燃物。

避免产生粉尘。

避免与还原剂接触。

配备泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

防止阳光直射。

包装密封。

应与还原剂、易(可)燃物、食用化学品分开存放,切忌混储。

储区应备有合适的材料收容泄漏物。

第八部分:接触控制/个体防护
职业接触限值
中国MAC(mg/m3):未制定标准
前苏联MAC(mg/m3):未制定标准
TLVTN: 0.05mg(V2O5)/m3
TLVWN:未制定标准
监测方法:
工程控制:密闭操作,局部排风。

呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。

紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防毒物渗透工作服。

手防护:戴橡胶手套。

其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。

工作完毕,淋浴更衣。

保持良好的卫生习惯。

第九部分:理化特性
主要成分:含量:工业级≥99.5%;分析纯>99%;化学纯>98%。

外观与性状:无色至黄色结晶粉末。

pH:
熔点(℃): 210(分解)
沸点(℃):无资料
相对密度(水=1): 2.326
相对蒸气密度(空气=1):无资料
饱和蒸气压(kPa):无资料
燃烧热(kJ/mol):无意义
临界温度(℃):无资料
临界压力(MPa):无资料
辛醇/水分配系数的对数值:无资料
闪点(℃):无意义
引燃温度(℃):无意义
爆炸上限%(V/V):无意义
爆炸下限%(V/V):无意义
溶解性:难溶于水(水溶性20 ºC 5.1 g/L ),溶于热水、氨水,不溶于乙醇、醚、氯化铵。

主要用途:用作催化剂、染料、分析试剂,也用于油漆、油墨干燥、显微染色、瓷砖着色等。

其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
禁配物:还原剂、易燃或可燃物。

避免接触的条件:
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料
急性毒性: LD50:160 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用:该物质对环境有危害,建议不要让其进入环境。

应特别注意对水体的污染。

第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
废弃处置方法:若可能,重复使用容器或在规定场所掩埋。

废弃注意事项:
第十四部分:运输信息
危险货物编号: 61029
UN编号: 2859
包装标志:
包装类别:
包装方法:螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

运输注意事项:运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。

严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。

运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。

公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分:法规信息
法规信息化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;车间空气中钒及其化合物卫生标准 (GB 11722-89),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。

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