Сульфид бисмута, CAS № 1345-07-9
Высокая термостабильность – температура разложения составляет 685 °C, что позволяет использовать этот материал в условиях высоких температур.
Относительно высокая удельная плотность (7,39), что обеспечивает высокую плотность материала и хорошие характеристики его использования в различных составах.
Нерастворим в воде и этиловом ацетате; обладает отличной стойкостью к влаге и распространенным органическим растворителям.
Легко растворяется в нитрной и хлорноводородной 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 Агентства по охране окружающей среды (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 бисмута (номер по каталогу: 1345-07-9) в промышленности и практической деятельности
Как важный полупроводниковый материал, сульфид бизмута обладает значительным потенциалом для применения в термоэлектрических, электронных и оптоэлектронных устройствах, а также в инфракрасной спектроскопии. Его энергия зоны запрета при комнатной температуре составляет 1,33 эВ, что делает его подходящим для использования в фотоэлектрических преобразователях и позволяет широко применять его в технологиях термоэлектрического охлаждения. В наномасштабе сульфид бизмута демонстрирует смещение спектральных линий в сторону более коротких длин волн как при поглощении ультрафиолетового и видимого света, так и при флуоресцентном излучении; кроме того, он обусловливает возникновение нелинейных оптических эффектов и повышает окислительно-восстановительную активность наночастиц. Кроме того, сульфид бизмута обладает отличными фотоэлектрокаталитическими свойствами, что открывает перед ним широкие перспективы для применения в светоизлучающих, нелинейных оптических и фотокаталитических материалах, а также в связанных с ними областях.




