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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A58660-5g | N型碲化铋 | ≥99.99% | 5g | 99.00 | 99.00 |
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| A58660-25g | N型碲化铋 | ≥99.99% | 25g | 299.00 | 299.00 |
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| A58660-100g | N型碲化铋 | ≥99.99% | 100g | 799.00 | 799.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 分子结构与性质
- 分子式与分子量:N型碲化铋的化学式为Bi2Te3,分子量为800.76。
- 晶体结构:属于三角晶系,原胞为菱形六面体,晶格常数为1.0473nm,密度为7.8587g/cm³。
- 熔点与沸点:熔点为585℃,沸点为1172℃。
2. 导电性与导热性
- 电导率:N型碲化铋具有较高的电导率,这使得它在室温下具有良好的导电性能。
- 热导率:其导热性较差,但这一特性在某些应用中可能成为优势。
3. 化学稳定性与反应性
- 化学稳定性:在常温下,N型碲化铋的化学性质相对稳定,不易与其他物质发生化学反应。然而,在高温或特定条件下,它可能会参与一些化学反应。
- 反应性:虽然具体反应条件可能因实验环境而异,但N型碲化铋在高温下可能与氧气、水蒸气或其他化学物质发生反应,导致其性质发生变化。
4. 制备方法与工艺
- N型碲化铋的制备通常涉及复杂的化学合成过程,包括原料的称量、熔炼、粉碎、烧结等步骤。这些步骤需要严格控制实验条件以确保产物的质量和性能。
- 区熔法是制备N型碲化铋的一种常用方法,通过高温熔融和定向凝固来获得高质量的晶体材料。
5. 应用领域与前景
- N型碲化铋因其优异的半导体性能而被广泛应用于制冷领域,特别是作为热电发电和制冷器件的关键材料。
- 随着科技的发展,N型碲化铋在拓扑绝缘体、自旋电子学等新兴领域的应用前景也备受关注。
1. GHS分类
- 信号词:Warning(警告)。
- 危害声明:H302(吞咽有害);H312(皮肤接触有害);H332(吸入有害);H315(造成皮肤刺激);H319(造成严重眼刺激);H335(可能导致呼吸道刺激)。
- 警示性声明:P261(避免吸入粉尘/烟雾/气体/喷雾/蒸气/气溶胶);P280(穿戴适当的防护服和手套);P305+P351+P338(如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如果戴隐形眼镜并可方便地做到,取出隐形眼镜。继续冲洗)。
2. 安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
3. 风险术语
- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。
- 食入:饮水,禁止催吐。如有不适感,就医。
5. 消防措施
- 危险特性:遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。
- 有害燃烧产物:氧化铋、氧化碲。
- 灭火方法:用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
- 灭火注意事项及措施:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或已无安全保障,必须冷却至室温后方可再打开。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。
- 环境保护措施:小心用工具拾取泄漏物,置于适当容器中。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。
8. 安全数据表(SDS)
- SDS通常包含以下内容:化学品名称和标识、物理和化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作和储存、接触控制和个人防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及其他信息。
1. 有效质量
- 理论计算:理论上,可以使用第一性原理计算方法,如密度泛函理论(DFT),来计算电子的能带结构,并由此推导出有效质量。研究表明,n型碲化铋的费米能级附近的电子有效质量约为0.1至0.15倍电子质量。
- 实验测量:实验角度也可以研究n型碲化铋的态密度有效质量。例如,可以利用磁场下的电学测量方法来研究载流子的运动特性,从而间接地得到有效质量的信息。通过霍尔效应和磁电导率的测量,可以推导出载流子的有效质量。
2. 物理性质
- 晶体结构:n型碲化铋属于三角晶系,原胞为菱形六面体,晶格常数1.0473nm。
- 熔点与沸点:熔点为585℃,沸点为1172°C。
- 密度与水溶性:密度为7.642g/mLat 25°C(lit.),不溶于水。
3. 化学性质
- 分子式与分子量:化学式为Bi2Te3,分子量为800.76。
- 危险性:虽然碲化铋的危险性低,但是如果大量的摄取也有致命的危险。美国规定大气中的容许浓度为10mg/m3。
4. 热电性能
- 温差电优质系数:温差电优质系数为1.6×10^-3/K。
- 热电品质因数:由于热变形过程中的织构发展和晶粒细化,n型碲化铋的热电性能得到改善。例如,在300 K时,热电品质因数从原始挤压材料的0.79提高到轧制材料的0.93。
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