碘酸锂结构式
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常用名 | 碘酸锂 | 英文名 | Lithium iodate |
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CAS号 | 13765-03-2 | 分子量 | 181.844 | |
密度 | 4.50(17ºC) | 沸点 | N/A | |
分子式 | ILiO3 | 熔点 | 50-60ºC | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | N/A | |
符号 |
GHS03, GHS07, GHS08 |
信号词 | Danger |
碘酸锂用途【用途一】 用作分析试剂、催化剂 【用途二】
用作氧化剂 更多
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中文名 | 碘酸锂 |
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英文名 | lithium,iodate |
英文别名 | 更多 |
密度 | 4.50(17ºC) |
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熔点 | 50-60ºC |
分子式 | ILiO3 |
分子量 | 181.844 |
精确质量 | 181.905212 |
PSA | 57.20000 |
LogP | 0.52930 |
储存条件 | 储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装密封。应与易(可)燃物、还原剂等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 | 1.碘酸锂有两种同质异构体,即α-LiIO3和β-LiIO3,这里介绍的是α-LiIO3。α-LiIO3属于非铁电性的极性晶体,具有旋光、热释电、压电、非线性光学、电光学效应。α-LiIO3晶体无色透明,是负光性单轴晶体。α-LiIO3晶体不是铁电体,不存在内电场,具有较强的抗光性。虽然是水溶性晶体,但不易潮解,能够承受较高的激光功率密度。α-LiIO3晶体具有较高的压电耦合、低的声表面波速度和低的延时温度系数及功率流角为零的特性,是制作长延迟线的极好材料。α-LiIO3具有良好的压电性能,是换能器的良好材料。 2.稳定性稳定 3.禁配物 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末、硫、磷 4.避免接触的条件 受热 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 碘化物、氧化锂 |
分子结构 | 1、摩尔折射率:无可用的 2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的 3、等张比容(90.2K):无可用的 4、表面张力(dyne/cm):无可用的 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:181.905208 Da 8、标称质量:182 Da 9、平均质量:181.8437 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:3 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:无 6.拓扑分子极性表面积57.2 7.重原子数量:5 8.表面电荷:0 9.复杂度:49.8 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:2 |
更多 | 1.性状:无色有光泽的结晶,有潮解性。 2.熔点(ºC):420 3.相对密度(水=1):4.50(17ºC) 4.溶解性:溶于水,不溶于乙醇。 |
碘酸锂毒理学数据: 1.急性毒性 暂无资料 2.刺激性 暂无资料 3.致畸性 可能引起出生缺陷,孕妇不宜使用。频繁使用碘化物可致胎儿死亡,严重的甲状腺肿和甲状腺机能衰退,新生儿呈现克汀病样体征。 碘酸锂生态学数据: 1.生态毒性 暂无资料 2.生物降解性 暂无资料 3.非生物降解性 暂无资料 |
符号 |
GHS03, GHS07, GHS08 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H272-H315-H319-H335-H360 |
警示性声明 | P201-P220-P261-P305 + P351 + P338-P308 + P313 |
个人防护装备 | Eyeshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P2 (EN 143) respirator cartridges;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) | O: Oxidizing agent;T: Toxic; |
风险声明 (欧洲) | R61 |
安全声明 (欧洲) | S53-S17-S22-S36/37/39-S45 |
危险品运输编码 | UN 1479 5.1/PG 2 |
WGK德国 | 3 |
包装等级 | II |
危险类别 | 5.1 |
~% 碘酸锂 13765-03-2 |
文献:Annalen der Physik (Weinheim, Germany), , vol. 44, p. 555 Annalen der Physik (Weinheim, Germany), , vol. 66, p. 83 - 83 Ann. Chim. Phys., , vol. 51, p. 137 - 137 |
~% 碘酸锂 13765-03-2 |
文献:Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae, , vol. 110, # 2 p. 175 - 182 |
用恒温蒸发法生长α-LiIO3晶体。
Multiwalled carbon nanotubes dispersed in carminic acid for the development of catalase based biosensor for selective amperometric determination of H(2)O(2) and iodate.
Biosens. Bioelectron. 29(1) , 151-8, (2011) We report the preparation of stable dispersion of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) using carminic acid (CA) as a dispersing agent. The transmission electron microscopy (TEM), scanning electron mi... |
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[Correlation between ERPF and retention function on 131I-OIH renogram].
Kaku Igaku. 21(10) , 1285-92, (1984)
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Accounting for changes in particle charge, dry mass and composition occurring during studies of single levitated particles.
J. Phys. Chem. A 116(40) , 9941-53, (2012) The most used instrument in single particle hygroscopic analysis over the past thirty years has been the electrodynamic balance (EDB). Two general assumptions are made in hygroscopic studies involving... |
EINECS 237-365-2 |
MFCD00016189 |
lithium iodiate |
LithoTab iodate |
Lithium iodate |
Iodic acid (HIO3),lithium salt |
Iodic acid (HIO3),lithium salt (1:1) |