Сульф висмута CAS#1345-07-9
Высокая термическая стабильность, температура разложения 685 °C, делает его пригодным для применения при высоких температурах.
Относительно высокая удельная плотность (7,39), обеспечивающая хорошую плотность материала и эксплуатационные характеристики в рецептурах.
Нерастворим в воде и этилацетате, обладает превосходной устойчивостью к влаге и распространенным органическим растворителям.
Легко растворяется в азотной и соляной кислотах, что облегчает химическую обработку и очистку.
Химические свойства сульфида висмута
| Температура плавления | 685°C (разложение) |
| плотность | 7,7 г/мл при 25 °C (литературные данные) |
| растворимость | Нерастворим в воде; растворим в кислых растворах. |
| форма | Кусок |
| Удельный вес | 7.7 |
| цвет | Серый |
| Растворимость в воде | Нерастворим в воде. Растворим в кислотах. |
| Мерк | 131,288 |
| Константа произведения растворимости (Ksp) | pKsp: 97 |
| Справочник по базе данных CAS | 1345-07-9 (Справочник по базе данных CAS) |
| Система регистрации веществ EPA | Сульфид висмута (Bi2S3) (1345-07-9) |
Информация о безопасности
| Коды опасности | Си |
| Заявления о рисках | 36/37/38 |
| Заявления о безопасности | 26 |
| WGK Германия | 2 |
| РТЕКС | EB3105000 |
| TSCA | Да |
| Токсичность | мышь, LD50, перорально, 10 г/кг (10000 мг/кг), Гигиена труда и профессиональные заболевания. Гигиена труда и профессиональные заболевания. Том 30(6), стр. 16, 1986. |
Применение сульфида висмута CAS#1345-07-9
Сульфид висмута, как ключевой полупроводниковый материал, обладает большим потенциалом для использования в термоэлектрических, электронных и оптоэлектронных устройствах, а также в инфракрасной спектроскопии. Его ширина запрещенной зоны при комнатной температуре составляет 1,33 эВ, что делает его пригодным для фотоэлектрических преобразователей и широко применяемым в термоэлектрических технологиях охлаждения. На наноразмерном уровне сульфид висмута демонстрирует синий сдвиг как в ультрафиолетово-видимом диапазоне поглощения, так и в длине волны флуоресцентного излучения, а также генерирует нелинейные оптические отклики и улучшает окислительно-восстановительную активность наночастиц. Кроме того, он демонстрирует превосходные фотоэлектрокаталитические свойства, что открывает широкие перспективы для применения в люминесцентных материалах, нелинейных оптических материалах, фотокаталитических материалах и смежных областях.




