金属铬结构式
|
常用名 | 金属铬 | 英文名 | chromium |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 7440-47-3 | 分子量 | 51.99610 | |
密度 | 7.14 g/mL at 25 °C(lit.) | 沸点 | 2200 ºC | |
分子式 | Cr | 熔点 | 1890 ºC | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | 50 °F | |
符号 |
GHS09 |
信号词 | Warning |
金属铬用途【用途一】 用于铬镍钢的制造及电子、仪表工业 【用途二】
用于炼制高温合金、电阻合金、精密合金等 【用途三】 用于炼制高温合金、电阻合金、精密合金作为铬元素添加剂用。 【用途四】 用于制造坚韧优质钢及不锈钢、耐酸合金;纯铬用于电镀。 【用途五】 用于制造坚韧优质钢及不锈钢、耐酸合金;纯铬用于电镀。用于ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS、离子色谱等。滴定分析用标准溶液。校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他。 更多
|
中文名 | 铬 |
---|---|
英文名 | chromium atom |
中文别名 | 铬粒 | 铬粉 | 金属铬 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 7.14 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
沸点 | 2200 ºC |
熔点 | 1890 ºC |
分子式 | Cr |
分子量 | 51.99610 |
闪点 | 50 °F |
精确质量 | 51.94050 |
外观性状 | 银色-灰色固体 |
储存条件 | 1.储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 | 1.耐腐蚀性强,在空气中即便是在高温下氧化也很缓慢。应避免与强酸、强氧化剂接触。溶于稀硫酸、盐酸,不溶于水、硝酸、王水。 2.不溶于水、硝酸、王水,溶于稀硫酸、盐酸。铬不溶于硝酸、发烟硝酸和王水,因为它们对铬表面产生了钝化作用。其他能产生钝化作用的氧化剂有氯气、溴以及氯酸与三氧化铬的溶液等。铬在空气中生成抗腐蚀性的致密氧化膜。与氯酸钾加热反应时发出闪光,在加热条件下能与卤素、硫、氮、碳、硅、硼及一些金属化合。 3.铬为不活泼性金属,在常温下对氧和湿气都是稳定的 |
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:0 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0 7.重原子数量:1 8.表面电荷:0 9.复杂度:0 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:银灰色硬而脆的金属。俗称“克罗密”。 2. 密度(g/mL,20℃)7.18 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):1857±20 5. 沸点(ºC,常压):2672 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 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(mmHg, ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa, ºC):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:不溶于水,不溶于硝酸,溶于稀盐酸、硫酸。 20. 熔化热:1.53×104J/mol 21. 气化热:2.99×105J/mol |
|
符号 |
GHS09 |
---|---|
信号词 | Warning |
危害声明 | H410 |
个人防护装备 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter |
危害码 (欧洲) | Xn:Harmful |
风险声明 (欧洲) | R40 |
安全声明 (欧洲) | S16-S26-S36/37/39-S45-S36/37-S27 |
危险品运输编码 | UN 2924 3/PG 2 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | GB4200000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 4.1 |
海关编码 | 8112210000 |
金属铬上游产品 9 | |
---|---|
金属铬下游产品 9 | |
1.金属铬的生产,一直沿用铬铁矿钙法焙烧工艺,使三氧化二铬转化为铬酸钠,用稀溶液和水浸取成铬酸钠溶液,然后用电解法制造。由于铬铁矿及其附加剂中硅、铝等杂质含量较高,致使工艺中排渣量大,因渣中含有毒的水溶Cr6+,严重污染环境。
近年提出将铬铁矿先经还原制成碳素铬铁,再同纯碱进行氧化焙烧、浸取,得到铬酸钠溶液,此法的优点是铬铁矿中杂质大部分进入冶炼渣中,则混合料中全铬可配得较高,焙烧过程消耗于杂质的纯碱较少。
电解法用铬酸钠作为补偿液进行电解时,阴极液为40 g/L(以Cr计)、90g/L(以NH4计);阳极液为22 g/L(以Cr计),18 g/L(以NH4计),200g/L H2S04。阴极用不锈钢,阳极用Pb-Ag合金,在温度约60℃、槽电压4.8 V、电流密度8.6 A/cm下进行电解,制得金属铬成品。
Cr2O3的铝热还原法,氯化铬钾镁还原法,电解法并真空加热(600℃)除氢,CrCl3在高压釜中钙还原等。
海关编码 | 8112210000 |
---|
Noise phenomena caused by reversible adsorption in nanoscale electrochemical devices.
ACS Nano 8(5) , 4924-30, (2014) We theoretically investigate reversible adsorption in electrochemical devices on a molecular level. To this end, a computational framework is introduced, which is based on 3D random walks including pr... |
|
Use of high-resolution proton nuclear magnetic resonance spectroscopy for rapid multi-component analysis of urine.
Clin. Chem. 30(3) , 426-32, (1984) Numerous low-Mr metabolites--including creatinine, citrate, hippurate, glucose, ketone bodies, and various amino acids--have been identified in 400- and 500-MHz proton nuclear magnetic resonance (1H N... |
|
1,5-anhydroglucitol and postprandial hyperglycemia as measured by continuous glucose monitoring system in moderately controlled patients with diabetes.
Diabetes Care 29(6) , 1214-9, (2006) Postprandial hyperglycemia is often inadequately assessed in diabetes management. Serum 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) drops as serum glucose rises above the renal threshold for glucose and has been pro... |
Chromium metal |
EINECS 231-157-5 |
MFCD00010944 |
Chromium |
Chrome |
Chrom |
cromo |