鉄C についてクロリドヘクサヒドレート
グレード: 医薬品,高純度 USP,EP CPグレード,ARグレード
製品名 | 鉄C についてクロリドヘクサヒドレート | ||
モデル番号 | JD-FCPG-99 |
製造日 | 2024.02.25 |
分析日 | 2024.02.25 |
効用期限 | 2024.02.25 |
ポイント | スタンダード | 結果 | |
外見 | 黄色またはオレンジ色の結晶 | 黄色またはオレンジ色の結晶 | |
純度 | ≥99% | 990.2% | |
水に溶けない | ≤0.01% | 0.0046% | |
自由酸 (HCL) | ≤0.1% | 0.08% | |
硫酸 | ≤0.01% | 0.01% | |
酸塩 | ≤0.01% | 00.006% | |
リン酸 | ≤0.01% | 0.00014% | |
そのように | ≤0.002% | 持っていない | |
ほら | ≤0.02% | 00.003% | |
塩分 | ≤0.002% | 0.0005% | |
K | ≤0.002% | 0.001% | |
CA について | ≤0.005% | 0.002% | |
ミニ | ≤0.02% | 0.0005% | |
鉄 | ≤0.002% | 0.0004% | |
クー | ≤0.005% | 0.0003% | |
Zn | ≤0.003% | 資格 | |
Hg | ≤0.0003% | 持っていない | |
Cd | ≤0.0001% | 持っていない | |
Pb | ≤0.0005% | 資格 | |
結論 | 資格 |
ヘクサヒドレート鉄塩化物とテトラヒドレート鉄塩化物との違い
1原材料の差異
鉄塩化水素ヘキサヒドレート (FeCl · 6H 2 O)
主な原材料: 鉄または鉄酸化物 (例えば鉄のフィルリングや鉄粉末) は塩化水酸と反応し,鉄塩化物溶液を形成し,水晶化してヘキサヒドレート46を得ます.
副産物の源:一部は,鉄塩化物の酸化によってさらに浄化され,8を調製することができる.
鉄塩化四水化物 (FeCl 2 · 4H 2 O)
主な原材料: 鉄の塩化物を含有する脱油液 (鉄塩化物を含有する) は,濃縮され結晶化され,または塩化カリウムと鉄粉末の反応により合成され,形13になります.
純度管理:酸化を避けるため,窒素保護または真空包装によって製品を安定させる必要があります.
2生産プロセスの比較
特徴:ヘキサヒドレート 鉄塩化物 テトラヒドレート 鉄塩化物
核反応は,鉄が塩化水素と直接反応して鉄塩化物溶液を産生し,それはヘキサヒドレートに結晶する.酸洗浄廃棄物液体 (Fe2+を含む) は濃縮され,カリウム塩化物と鉄粉から結晶化または合成されます
酸化制御には,副産物 (FeCl2など) の生成を避けるために反応条件を制御することが必要である. 酸化を鉄塩化物へと防ぐために,酸素は厳格に隔離されなければならない.一般的に使用される真空/窒素保護プロセス
結晶化プロセスの溶液の蒸発と冷却後,茶色の黄色い結晶が沉着し,水分吸収に易く,保管のために密封する必要があります. 68.緑色の結晶は高温による分解や酸化を避けるために低温で乾燥する必要があります
3応用分野における違い
ヘクサヒドレート 鉄塩化物
水処理:廃水から懸浮固体や重金属イオンを取り除くのに使用される効率的な水流剤.
電子産業:回路板エッチンや磁気材料の製造 (鉄酸化粉末の合成など) 28.
化学合成: 有機反応催化剤 (フェノール塩化など) と染料中間剤の生産.
鉄塩化四水酸
廃水処理: 印刷および染色した廃水による色消化効果は,鉄硫酸塩35よりも優れている.
磁性材料:高純度鉄酸化粉末は高温火焼で生成され,マンガン亜鉛フェライトの生産に使用される.
食品と農業:保存剤,肥料添加物 (低毒性基準を満たす必要があります) 5.
わかった
ヘクサヒドレート鉄塩化物とテトラヒドレート鉄塩化物には,原材料の源,生産プロセス,およびコアアプリケーションの点で大きな違いがあります.前者は三価鉄の酸化に焦点を当て,エッチングや催化などの高酸化シナリオに適しています.この後者は二価な鉄を減少させることが特徴であり,酸化抑制を必要とする磁性材料の脱色や調製などの分野により適しています.