Вольфрамат бария
Имена | |
---|---|
Другие имена
| |
Идентификаторы | |
3D model ( JSmol )
|
|
ХимическийПаук | |
Информационная карта ECHA | 100.029.195 |
Номер ЕС |
|
ПабХим CID
|
|
Характеристики [ 3 ] | |
Ванная комната 4 | |
Молярная масса | 385.16 g·mol −1 |
Появление | белое твердое вещество |
Плотность | 5,04 г·см −3 (25 °С) 7,26 г·см −3 (форма высокого давления) [ 1 ] |
Температура плавления | 1502 °С [ 2 ] |
нерастворимый | |
Структура [ 4 ] | |
четырехугольный | |
а = 17:61,4, с = 1271,5 вечера
| |
Опасности | |
СГС Маркировка : [ 3 ] | |
![]() | |
Х302 , Х332 | |
Родственные соединения | |
Родственные соединения
|
Вольфрамат радия |
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа).
|
Вольфрамат бария представляет собой неорганическое химическое соединение бария аниона и вольфрамата- .
Синтез и свойства
[ редактировать ]Вольфрамат бария можно получить в результате реакции осаждения между нитратом бария и паравольфраматом аммония или вольфраматом натрия . [ 5 ] [ 6 ]
- Ba(NO 3 ) 2 + Na 2 WO 4 → BaWO 4 ↓ + 2 NaNO 3
Это белое твердое вещество, [ 3 ] который при нормальных условиях образует тетрагональные кристаллы, подобные шеелиту CaWO 4 . При давлениях выше 7 ГПа соединение претерпевает превращение в моноклинную структуру, подобную фергюсониту YNbO 4 . [ 7 ]
Использование
[ редактировать ]Вольфрамат бария может использоваться в качестве преобразователя частоты в лазерных технологиях. [ 8 ] Он используется в рентгеновской фотографии и в качестве пигмента. [ 4 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Кавада, И.; Като, К.; Фудзита, Т. (1 августа 1974 г.). «BaWO 4-II (форма высокого давления)» . Acta Crystallographica Раздел B: Структурная кристаллография и кристаллохимия . 30 (8): 2069–2071. Бибкод : 1974AcCrB..30.2069K . дои : 10.1107/S0567740874006431 . ISSN 0567-7408 .
- ^ Ге, WW; Чжан, HJ; Ван, JY; Лю, Дж. Х.; Сюй, XG; Ху, XB; Цзян, Миннесота; Ран, генеральный директор; Вс, КВ; Ся, HR; Боутон, Род-Айленд (2005). «Тепломеханические свойства кристалла BaWO4» . Журнал прикладной физики . 98 (1): 013542. дои : 10.1063/1.1957125 . ISSN 0021-8979 .
- ^ Jump up to: а б с «Паспорт безопасности-343137» . Сигма-Олдрич . Проверено 10 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Перри, Дейл Л. (2011). Справочник неорганических соединений (2-е изд.). ЦРК Пресс. п. 59. ИСБН 978-1-4398-1461-1 .
- ^ Видья, С.; Соломон, Сэм; Томас, Дж. К. (2013). «Синтез, определение характеристик и низкотемпературное спекание наноструктурированного BaWO 4 для оптических и LTCC приложений» . Достижения в области физики конденсированного состояния . 2013 : 1–11. дои : 10.1155/2013/409620 . ISSN 1687-8108 .
- ^ Мохамед Джаффер Садик, М.; Самсон Несарадж, А. (2015). «Мягкий химический синтез и характеристика наночастиц BaWO 4 для фотокаталитического удаления родамина Б, присутствующего в пробе воды» . Журнал наноструктуры в химии . 5 (1): 45–54. дои : 10.1007/s40097-014-0133-y . ISSN 2008-9244 .
- ^ Эррандонеа, Д.; Пеллисер-Поррес, Дж.; Манжон, Ф.Дж.; Сегура, А.; Феррер-Рока, Ч.; Кумар, Р.С.; Чаунер, О.; Лопес-Солано, Дж.; Родригес-Эрнандес, П.; Радеску, С.; Мухика, А. (5 июня 2006 г.). «Определение кристаллической структуры BaWO 4 и PbW O 4 при высоком давлении» . Физический обзор Б. 73 (22): 224103. arXiv : cond-mat/0602632 . Бибкод : 2006PhRvB..73v4103E . дои : 10.1103/PhysRevB.73.224103 . ISSN 1098-0121 . S2CID 55297808 .
- ^ Колин Э., Уэбб; Джонс, Джулиан, округ Колумбия (2004). Справочник по лазерным технологиям и их применениям: Лазерный дизайн и лазерные системы . ЦРК Пресс. п. 486. ИСБН 978-0-7503-0963-9 .