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無(wú)水氯化鑭工業(yè)級(jí)

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產(chǎn)品價(jià)格: 10/人民幣 
最后更新: 2025-11-10 11:30:01
產(chǎn)品產(chǎn)地: 濟(jì)寧
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    • 山東德盛新材料有限公司
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    產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

    一、基本信息

    無(wú)水氯化鑭,化學(xué)式為L(zhǎng)aCl?,是鑭元素與氯元素形成的無(wú)機(jī)化合物,屬于稀土氯化物的重要品類。在稀土工業(yè)體系中,它是連接稀土礦開采與下游功能材料應(yīng)用的關(guān)鍵中間產(chǎn)品,具有較高的工業(yè)價(jià)值和研究意義。其 CAS 號(hào)(化學(xué)物質(zhì)登錄號(hào))為 7705-08-0,在國(guó)際化工貿(mào)易和學(xué)術(shù)研究中,該編號(hào)是識(shí)別無(wú)水氯化鑭的重要標(biāo)識(shí)。

    二、物理化學(xué)性質(zhì)

    (一)物理性質(zhì)

    無(wú)水氯化鑭通常呈現(xiàn)為白色至淡黃色的粉末或塊狀晶體,外觀整潔,無(wú)明顯異味。其密度約為 3.84 g/cm3(25℃條件下),相較于常見的無(wú)機(jī)鹽(如氯化鈉密度約 2.165 g/cm3),密度更大。熔點(diǎn)為 860℃,沸點(diǎn)高達(dá) 1810℃,較高的熔沸點(diǎn)使其在高溫工業(yè)環(huán)境中能保持穩(wěn)定的固體形態(tài),不易發(fā)生熔化或揮發(fā)。

    在溶解性方面,無(wú)水氯化鑭具有強(qiáng)吸水性,易溶于水,溶解過(guò)程中會(huì)釋放一定熱量,形成透明的氯化鑭水溶液.

    (二)化學(xué)性質(zhì)

    無(wú)水氯化鑭化學(xué)性質(zhì)相對(duì)穩(wěn)定,但在特定條件下仍會(huì)發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng)。它屬于強(qiáng)電解質(zhì),在水溶液中能完全電離為 La3?和 Cl?離子,這使得其水溶液具有電解質(zhì)溶液的典型性質(zhì),如能導(dǎo)電、可與其他離子發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)等。例如,向氯化鑭水溶液中加入碳酸鈉溶液,會(huì)生成碳酸鑭(La?(CO?)?)白色沉淀,反應(yīng)方程式為:2LaCl? + 3Na?CO? = La?(CO?)?↓ + 6NaCl。

    此外,無(wú)水氯化鑭在高溫下具有一定的還原性,能與活潑金屬(如鈣、鎂)發(fā)生置換反應(yīng),生成金屬鑭,這是工業(yè)上制備金屬鑭的重要方法之一。同時(shí),它還能與堿金屬氯化物(如 NaCl、KCl)形成復(fù)鹽,如 LaCl??2NaCl,這類復(fù)鹽在熔融狀態(tài)下具有良好的導(dǎo)電性,可用于電解制備金屬鑭的電解質(zhì)體系。

    三、制備方法

    無(wú)水氯化鑭的制備方法主要有以下幾種,不同方法適用于不同的原料和生產(chǎn)需求:

    (一)氯化法

    以 lanthanum oxide(La?O?)為原料,與碳粉混合后,在高溫下通入氯氣進(jìn)行氯化反應(yīng),生成無(wú)水氯化鑭,反應(yīng)方程式為:La?O? + 3C + 3Cl? = 2LaCl? + 3CO。該方法的優(yōu)點(diǎn)是原料來(lái)源廣泛(氧化鑭可從稀土礦中提取),產(chǎn)物純度較高,適合工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)。反應(yīng)過(guò)程中,碳粉作為還原劑,能降低氯化反應(yīng)的活化能,促進(jìn)反應(yīng)順利進(jìn)行。反應(yīng)溫度通常控制在 800-1000℃,反應(yīng)完成后,通過(guò)蒸餾、冷凝等工藝分離提純,可得到純度大于 99% 的無(wú)水氯化鑭產(chǎn)品。

    (二)脫水法

    以六水合氯化鑭(LaCl??6H?O)為原料,通過(guò)加熱脫水的方式制備無(wú)水氯化鑭。但由于六水合氯化鑭在加熱過(guò)程中容易發(fā)生水解反應(yīng),生成氫氧化鑭(La (OH)?)或堿式氯化鑭(LaOCl),影響產(chǎn)品純度,因此需要在脫水過(guò)程中加入適量的脫水劑或在干燥的氯化氫氣體氛圍中進(jìn)行加熱。例如,將六水合氯化鑭與氯化銨按一定比例混合,在 200-300℃下加熱,氯化銨分解產(chǎn)生的氯化氫氣體能抑制氯化鑭的水解,同時(shí)帶走結(jié)晶水,最終得到無(wú)水氯化鑭。該方法操作相對(duì)簡(jiǎn)單,但對(duì)工藝條件控制要求較高,適合小規(guī)模制備或?qū)嶒?yàn)室合成。

    (三)溶劑萃取法

    以稀土礦浸出液(含有鑭離子及其他稀土離子)為原料,采用合適的萃取劑(如 P204、P507 等酸性磷類萃取劑),通過(guò)溶劑萃取的方式分離提純鑭離子,得到純凈的氯化鑭溶液,再經(jīng)蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶得到六水合氯化鑭,最后通過(guò)脫水法制備無(wú)水氯化鑭。該方法的核心是利用萃取劑對(duì)不同稀土離子的萃取能力差異,實(shí)現(xiàn)鑭離子與其他稀土離子的分離,具有分離效率高、產(chǎn)品純度高的優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)代稀土分離工業(yè)中常用的方法之一。但該方法流程較長(zhǎng),涉及萃取、反萃、洗滌等多個(gè)步驟,對(duì)萃取劑的選擇和工藝參數(shù)的優(yōu)化要求較高。

    四、主要用途

    無(wú)水氯化鑭憑借其獨(dú)特的物理化學(xué)性質(zhì),在多個(gè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,具體如下:

    (一)金屬鑭制備

    如前所述,無(wú)水氯化鑭是工業(yè)上制備金屬鑭的重要原料。通過(guò)熔融鹽電解法,以無(wú)水氯化鑭與堿金屬氯化物(如 NaCl-KCl)的混合體系為電解質(zhì),在電解槽中通入直流電,陰極上發(fā)生 La3? + 3e? = La 的還原反應(yīng),析出金屬鑭。金屬鑭在鋼鐵工業(yè)中可作為脫氧劑、脫硫劑,能有效去除鋼水中的氧和硫,提高鋼材的韌性和耐腐蝕性;同時(shí),金屬鑭還可用于制備稀土鎂合金、稀土鋁合金等高性能合金材料,這些合金在航空航天、汽車制造等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。

    (二)催化劑領(lǐng)域

    無(wú)水氯化鑭可作為催化劑或催化劑載體,應(yīng)用于多種化學(xué)反應(yīng)。例如,在石油化工領(lǐng)域,它可用于催化烷烴的異構(gòu)化反應(yīng),提高汽油的辛烷值;在有機(jī)合成領(lǐng)域,它能催化酯化反應(yīng)、縮合反應(yīng)等,促進(jìn)有機(jī)化合物的合成。此外,無(wú)水氯化鑭還可用于制備汽車尾氣凈化催化劑,與貴金屬(如鉑、鈀)協(xié)同作用,有效降低汽車尾氣中一氧化碳、氮氧化物等有害氣體的排放,減少對(duì)環(huán)境的污染。

    (三)光學(xué)材料

    無(wú)水氯化鑭是制備光學(xué)玻璃和光纖材料的重要原料之一。在光學(xué)玻璃中加入適量的無(wú)水氯化鑭,可提高玻璃的折射率和透光率,改善玻璃的光學(xué)性能,這類光學(xué)玻璃廣泛應(yīng)用于制造高級(jí)照相機(jī)鏡頭、顯微鏡鏡頭、光學(xué)儀器棱鏡等。同時(shí),以無(wú)水氯化鑭為原料制備的稀土摻雜光纖材料,具有良好的光學(xué)傳輸性能和激光性能,可用于光纖通信、激光技術(shù)等領(lǐng)域。

    (四)其他領(lǐng)域

    在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,無(wú)水氯化鑭可作為微量元素肥料,適量施用能促進(jìn)作物的生長(zhǎng)發(fā)育,提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì),尤其對(duì)某些經(jīng)濟(jì)作物的品質(zhì)改善具有顯著效果。在醫(yī)藥領(lǐng)域,氯化鑭化合物具有一定的生物活性,研究表明,它對(duì)某些腎臟疾病(如高磷酸鹽血癥)具有治療作用,可通過(guò)與體內(nèi)的磷酸鹽結(jié)合,降低血液中磷酸鹽的濃度,緩解病情。此外,無(wú)水氯化鑭還可用于制備稀土發(fā)光材料、陶瓷材料等,在電子信息、建筑裝飾等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

    氯化鑭 LaCl3·7H2O 白色結(jié)晶或塊狀物。熔點(diǎn)70℃。能溶于水,易潮解。遇堿生成氫氧化物或氯氧化物沉淀。無(wú)水鹽為白色粉狀結(jié)晶。密度3.842。熔點(diǎn)860℃,沸點(diǎn)>1000℃。易溶于汽水中,熱水中分解。

    無(wú)水氯化鑭為粉末狀,強(qiáng)烈吸濕,在空氣中加熱易分解生成氯氧化物。 將氧化鑭La2O3或氫氧化鑭LaOH3溶于鹽酸,在水浴上加熱濃縮可得LaCl3·7H2O。制備無(wú)水LaCl3可將LaCl3·7H2O在減壓33.33千帕的干燥HCl氣流中,分三步(70℃160℃250℃)脫水。也可由氯化稀土或稀土硫酸銨復(fù)鹽用氫氧化鈉溶解,再經(jīng)空氣氧化、稀鹽酸酸浸而得。 主要用作制備石油裂化催化劑,也可作提取單一稀土產(chǎn)品或冶煉富鑭混合稀土金屬的原料。

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