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nickel(II) tungstate | 14177-51-6

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
nickel(II) tungstate
英文别名
nickel tungstate;dioxido(dioxo)tungsten;nickel(2+)
nickel(II) tungstate化学式
CAS
14177-51-6
化学式
Ni*O4W
mdl
——
分子量
306.538
InChiKey
QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
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物化性质

  • 熔点:
    1420 °C
  • 暴露限值:
    ACGIH: TWA 3 mg/m3; TWA 0.2 mg/m3NIOSH: IDLH 10 mg/m3; TWA 5 mg/m3; TWA 0.015 mg/m3; STEL 10 mg/m3
  • 物理描述:
    Liquid
  • 稳定性/保质期:
    在常温常压下稳定,应避免与酸接触。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -2.62
  • 重原子数:
    6
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    80.3
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    4

安全信息

  • TSCA:
    Yes
  • 储存条件:
    常温下请将物品密封存放,避免光照,并保持环境干燥通风。

SDS

SDS:af4d6a34dce7a17f769ba5f968829f4f
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制备方法与用途

制备方法

在800℃的高温和真空环境下,镍粉与WO3反应生成挥发性蓝色W3O8以及NiWO4和NiW5O16。

合成制备方法

同样在800℃的高温和真空条件下,镍粉与WO3发生反应,生成挥发性的蓝色W3O8及NiWO4和NiW5O16。

用途简介

(此部分未提供具体内容)

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    nickel(II) tungstate 在 triethylenetetramine 作用下, 以 乙醇 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Narain, Gopal; Mishra, Geeta; Shukla, P. R., Indian Journal of Chemistry, Section A: Inorganic, Physical, Theoretical and Analytical, 1984, vol. 23, # 3, p. 253 - 255
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    hexamminenickel(II) wolframate * 3 H2O 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 nickel(II) tungstate
    参考文献:
    名称:
    Etude des m�tallohexammines. II. Etude par thermogravim�trie et spectrographie d'absorption infra-rouge des nickelohexammines
    摘要:
    DOI:
    10.1007/bf01215996
  • 作为试剂:
    描述:
    乙酰乙酸乙酯3,4,5-三甲氧基苯甲醛丙二腈nickel(II) tungstate 、 hydrazine hydrate 作用下, 以 为溶剂, 以92 %的产率得到6-amino-3-methyl-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
    参考文献:
    名称:
    NiWO4 catalyzed expeditious synthesis of pyranopyrazoles
    摘要:
    DOI:
    10.56042/ijc.v62i3.72066
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文献信息

  • NiWO 4 -ZnO-NRGO ternary nanocomposite as an efficient photocatalyst for degradation of methylene blue and reduction of 4-nitro phenol
    作者:M. Mohamed Jaffer Sadiq、U. Sandhya Shenoy、D. Krishna Bhat
    DOI:10.1016/j.jpcs.2017.05.023
    日期:2017.10
    Abstract A novel NiWO 4 -ZnO-NRGO ternary nanocomposite has been efficiently synthesized by decorating nitrogen doped reduced graphene oxide (NRGO) with zinc oxide and nickel tungstate nanoparticles via a facile microwave irradiation technique and its capability to catalyze photodegradation of methylene blue (MB) dye in aqueous solution and reduction of 4-nitro phenol (4-NP) to 4-amino phenol (4-AP)
    摘要 通过简单的微波辐射技术用氧化锌和钨酸镍纳米粒子修饰氮掺杂的还原氧化石墨烯 (NRGO),有效地合成了一种新型 NiWO 4 -ZnO-NRGO 三元纳米复合材料,并具有催化亚甲蓝 (MB) 光降解的能力。研究了水溶液中的染料和使用硼氢化钠将 4-硝基苯酚 (4-NP) 还原为 4-氨基苯酚 (4-AP)。合成的纳米复合材料通过 X 射线衍射 (XRD)、拉曼光谱、Brunauer-Emmett-Teller (BET) 分析、能量色散 X 射线 (EDX) 分析、场发射扫描电子显微镜 (FESEM)、透射电子显微镜 (TEM)、高分辨率透射电子显微镜 (HRTEM)、X 射线光电子能谱 (XPS)、光致发光 (PL) 光谱和漫反射光谱 (DRS) 技术。通过在可见光照射下对 MB 进行光降解估算,合成的纳米复合材料的光催化活性比纯 NiWO 4 提高了 9 倍。它还在将 4-NP 还原为
  • Tuning the electronic and structural properties of WO<sub>3</sub> nanocrystals by varying transition metal tungstate precursors
    作者:Sara Rahimnejad、Jing Hui He、Wei Chen、Kai Wu、Guo Qin Xu
    DOI:10.1039/c4ra10650d
    日期:——

    WO3 nanoplates derived from NiWO4 were found to have the highest concentration of oxygen vacancy, narrowest band gap, longest electron–hole recombination time, and in turn the highest rate of photodegradation of azo dye methylene blue.

    从NiWO4衍生出的WO3纳米片被发现具有最高浓度的氧空位、最窄的带隙、最长的电子-空穴复合时间,从而具有最高的光降解偶氮染料亚甲基蓝的速率。
  • Facile Synthesis, Characterization and Enhanced Photocatalytic Activities of NiWO<sub>4</sub>/Nitrogen Doped Reduced Graphene Oxide Nanocomposites
    作者:Brindha Appavu、Sivakumar Thiripuranthagan、Thamaraiselvi Kanagaraj、Sakthivel Kumaravel、Elangovan Erusappan
    DOI:10.1166/jnn.2019.15835
    日期:2019.5.1
    In this study, we report the synthesis of NiWO₄/nitrogen doped reduced graphene oxide nano composite by one-pot hydrothermal method. The NiWO₄ nano particles were dispersed uniformly on graphene sheets. The as prepared NiWO₄, NiWO₄/5% rGO and NiWO₄/N-5% rGO composites were analytically characterized by Powder X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, Diffuse reflectance spectroscopy (DRS-UV), Scanning
    在这项研究中,我们报告了一锅水热法合成NiWO 3 /氮掺杂的还原氧化石墨烯纳米复合材料。NiWO 3纳米颗粒均匀地分散在石墨烯片上。通过粉末X射线衍射(XRD),拉曼光谱,漫反射光谱(DRS-UV),扫描电子显微镜(SEM)对制成的NiWO₄,NiWO₄/ 5%rGO和NiWO₄/ N-5%rGO复合材料进行表征N 2吸附-解吸等温线。评价了合成复合材料在可见光辐射下对刚果红(CR)的光降解性能。合成的催化剂在CR的降解中表现出显着的光催化活性。在催化剂中,NiWO 3 / N-5%rGO在可见光照射下显示出最高的刚果红脱色(92%)。这种高活性归因于其高电子传输性能。我们的结果为设计用于新能源应用的高性能光催化剂提供了宝贵的方法。
  • A temperature-programmed sulfiding study of NiO$z.sbnd;3/Al2O3 catalysts
    作者:B SCHEFFER
    DOI:10.1016/0021-9517(90)90213-4
    日期:1990.1
    The sulfiding of a series of NiO/AI2O3, WO3/Al2O3, and NiOWO3/Al2O3 catalysts has been studied using the temperature-programmed sulfiding technique. For various Ni and W species in the catalysts the temperatures at which sulfiding commences have been determined and the extent of sulfiding after a regular sulfiding treatment has been assessed. It has been found that sulfiding of the supported catalysts
    一系列的NiO / Al的硫化2 ö 3,WO 3 / Al的2 ö 3,和NiOWO 3 / Al的2 ö 3催化剂已使用温度编程的硫化技术的研究。对于催化剂中各种Ni和W物种,已经确定了开始硫化的温度,并评估了常规硫化处理后的硫化程度。已经发现,载体催化剂的硫化在室温下开始。对于NiO / Al 2 O 3可以区分出不同氧化物Ni的硫化催化剂。分散的NiO类物质在远低于610 K时可硫化,而载体表面层中的Ni离子在高达1200 K的整个温度范围内被硫化。在高温下预处理后,形成稀的尖晶石相并被硫化大约1050K。发现WO 3 / Al 2 O 3催化剂在较高温度下会硫化。较低的硫化性归因于通过WOAl链与载体的相互作用。在NiOWO 3 / Al的2个ö 3个催化剂物种类似于那些在的NiO / Al的2 ö 3和WO 3 / Al的发现了2 O 3催化剂。除这些物种外,还存在混合相(“
  • Zum Chemischer Transport ternärer Übergangsmetall- und Erdalkaliwolframate MWO4 mit Chlor
    作者:Udo Steiner
    DOI:10.1002/zaac.200500095
    日期:2005.7
    On the Chemical Vapor Transport of Ternary Transition Metal- and Earth Alkaline Tungstates MWO4 with Chlorine The chemical vapor transport of transition metal tungstates MWO4 (M=Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd) was investigated in dependence on mean transport temperature (923 K to 1223 K) and amount of transport agent Cl2. All tungstates migrate in a temperature gradient ΔT = 100 K from the region of higher
    关于三元过渡金属和地球碱性钨酸盐 MWO4 与氯的化学蒸汽传输研究了过渡金属钨酸盐 MWO4(M=Mn、Co、Ni、Cu、Zn、Cd)的化学蒸汽传输与平均传输温度的关系( 923 K 至 1223 K) 和运输剂 Cl2 的量。根据实验条件,所有钨酸盐以 ΔT = 100 K 的温度梯度从较高温度区域迁移到较低温度区域,迁移速率为 0.5 至 8 mg/h。通过在传输实验期间连续测量质量变化来确定传输行为。将结果与热化学计算进行比较,并详细讨论了水分含量的影响。MgWO4 在 Cl2 的影响下以 1273 K 至 1173 K 的温度梯度迁移(迁移速率 0.7 mg/h),
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