氧化铍结构式
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常用名 | 氧化铍 | 英文名 | beryllium oxide |
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CAS号 | 1304-56-9 | 分子量 | 25.01160 | |
密度 | 3.0100g/cm3 | 沸点 | 4300ºC | |
分子式 | BeO | 熔点 | 2575ºC | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 4300°C | |
符号 |
GHS06, GHS08 |
信号词 | Danger |
氧化铍用途【用途一】 用作分析试剂、电子工业固体集成线路中的衬里材料及单晶炉的耐火材料 【用途二】
主要用于制造陶瓷制品,在高温下用于在铍熔点以上的核装置中。还可用于铀反应堆中制取钚(Pu)。其活性磷光体能产生类似象牙色的光排,用于某些荧光灯中。 更多
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中文名 | 氧化铍 |
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英文名 | beryllium oxide |
英文别名 | 更多 |
密度 | 3.0100g/cm3 |
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沸点 | 4300ºC |
熔点 | 2575ºC |
分子式 | BeO |
分子量 | 25.01160 |
闪点 | 4300°C |
精确质量 | 25.00710 |
PSA | 17.07000 |
外观性状 | 固体 |
折射率 | 1.733 |
储存条件 | 保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置 |
稳定性 | 如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物.难溶于水,1L水仅溶0.20mg,易溶于氢氟酸。 |
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:25.007097 Da 8、标称质量:25 Da 9、平均质量:25.0116 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:1 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17.1 7.重原子数量:2 8.表面电荷:0 9.复杂度:2 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:1 |
更多 | 1. 性状:白色疏松粉末,B4型结晶。纯品能同陶瓷一样对电绝缘,但能同金属一样传热。 2. 密度(g/mL,25/4℃):2.9 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):2530 5. 沸点(ºC,常压):3600 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定7. 折射率:1.719 8. 闪点(ºC): 4300 9. 比旋光度(º):未确定10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,25ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:缓慢地溶于浓酸和氢氧化碱溶液,几乎不溶于水。灼烧后几乎不溶于上述溶剂。 |
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符号 |
GHS06, GHS08 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
警示性声明 | P201-P260-P280-P284-P301 + P310-P305 + P351 + P338 |
危害码 (欧洲) | T+ |
风险声明 (欧洲) | R49 |
安全声明 (欧洲) | 53-45 |
危险品运输编码 | UN 1566 6.1/PG 2 |
WGK德国 | 1 |
RTECS号 | DS4025000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
将含有杂质的碳酸铍制成碱式醋酸铍,再制成硝酸铍,然后加热使硝酸铍分解而制得氧化铍。
将碳酸铍溶解在经过二次蒸馏的热的冰醋酸中,趁热过滤,骤冷使碱式醋酸铍沉淀析出。再用冰醋酸重结晶三次,然后离心分离,将沉淀装在干燥的玻璃管中,通入干燥空气,加热至250℃,使碱式醋酸铍升华。将如此精制过的样品装在事先用水蒸气熏蒸过的清洁的硬质圆底烧瓶中,与纯的浓硝酸共热,则生成硝酸铍,加热至1100℃,硝酸铍分解得到氧化铍。该产品通常每克含N2、O2气体035mL。
提纯方法如果需要高纯度的氧化铍,可将上述硝酸铍转变成碳酸铍,再使其加热分解。具体步骤如下:加热硝酸铍的酸性溶液使过量的酸除去,用少量水溶解残渣,加入碳酸铵(在铂皿中),直到产生的沉淀再度溶解而溶液澄清,将溶液蒸发至碳酸铍结晶析出。用水尽量洗涤,然后用新蒸馏的乙醇洗涤,将产品干燥,最后放于铂皿中,在900℃的电炉中灼烧成氧化铍。
Extraction of beryllium from refractory beryllium oxide with dilute ammonium bifluoride and determination by fluorescence: a multiparameter performance evaluation.
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Beryllium oxide |
EINECS 215-133-1 |
MFCD00003457 |