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potassium dihydrogenarsenate | 7784-41-0

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
potassium dihydrogenarsenate
英文别名
potassium arsenate;potassium dihydroorthoarsenate;Potassium;hydron;arsorate
potassium dihydrogenarsenate化学式
CAS
7784-41-0
化学式
AsH2O4*K
mdl
——
分子量
180.033
InChiKey
GVPLVOGUVQAPNJ-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 熔点:
    277-283 °C(lit.)
  • 密度:
    2.867
  • 溶解度:
    无色到淡黄色
  • 物理描述:
    Potassium arsenate appears as a colorless crystalline solid. Soluble in water and denser than water. Toxic by ingestion and inhalation. An irritant.
  • 颜色/状态:
    Colorless crystals or white, crystalline mass or powder
  • 气味:
    Odorless
  • 分解:
    When heated to decomposition it emits toxic fumes of arsenic.
  • 折光率:
    Index of refraction: 1.518

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -5.8
  • 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:
    80.6
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

ADMET

代谢
砒霜主要通过吸入或摄入被吸收,较少程度上通过皮肤接触。然后它被分布到全身,如果需要,它会被还原成亚砷酸盐,然后通过亚砷酸盐甲基转移酶甲基化成单甲基砷(MMA)和二甲基硅酸(DMA)。砒霜及其代谢物主要通过尿液排出。已知砒霜能诱导金属结合蛋白金属硫蛋白,通过绑定砒霜和其他金属并使其生物活性失效,以及作为抗氧化剂的作用,从而减少砒霜和其他金属的有毒效果。
Arsenic is absorbed mainly by inhalation or ingestion, as to a lesser extent, dermal exposure. It is then distributed throughout the body, where it is reduced into arsenite if necessary, then methylated into monomethylarsenic (MMA) and dimethylarsenic acid (DMA) by arsenite methyltransferase. Arsenic and its metabolites are primarily excreted in the urine. Arsenic is known to induce the metal-binding protein metallothionein, which decreases the toxic effects of arsenic and other metals by binding them and making them biologically inactive, as well as acting as an antioxidant. (L20)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 毒性总结
砒霜及其代谢物通过多种机制干扰ATP的产生。在柠檬酸循环层面,砒霜抑制了丙酮酸脱氢酶,并通过与磷酸竞争解耦了氧化磷酸化,从而抑制了与能量相关的NAD+还原、线粒体呼吸和ATP合成。过氧化氢的产生也增加了,这可能会形成活性氧物种和氧化应激。砒霜的致癌性受到砒霜与微管蛋白结合的影响,导致非整倍体、多倍体和有丝分裂停滞。其他砒霜蛋白靶点的结合也可能导致DNA修复酶活性改变、DNA甲基化模式改变和细胞增殖。
Arsenic and its metabolites disrupt ATP production through several mechanisms. At the level of the citric acid cycle, arsenic inhibits pyruvate dehydrogenase and by competing with phosphate it uncouples oxidative phosphorylation, thus inhibiting energy-linked reduction of NAD+, mitochondrial respiration, and ATP synthesis. Hydrogen peroxide production is also increased, which might form reactive oxygen species and oxidative stress. Arsenic's carginogenicity is influenced by the arsenical binding of tubulin, which results in aneuploidy, polyploidy and mitotic arrests. The binding of other arsenic protein targets may also cause altered DNA repair enzyme activity, altered DNA methylation patterns and cell proliferation. (T1, A17)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 致癌性证据
致癌性分类:1)人类证据:充分;2)动物证据:有限。对人类致癌风险的总体评估为第1组:对人类致癌。注意:此评估适用于整个化学物质组,而不一定适用于组内所有单个化学物质。/砷和砷化合物/
Classification of carcinogenicity: 1) evidence in humans: sufficient; 2) evidence in animals: limited. Overall summary evaluation of carcinogenic risk to humans is Group 1: Carcinogenic to humans. NOTE: This evaluation applies to the group of chemicals as a whole and not necessarily to all individual chemicals within the group. /Arsenic and arsenic compounds/
来源:Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
毒理性
  • 致癌性证据
分类:A;人类致癌物。分类依据:基于足够的人类数据。在主要通过吸入暴露的多个人类群体中观察到了肺癌死亡率的增加。此外,在饮用富含无机砷的饮用水的人群中,观察到多种内部器官癌症(肝脏、肾脏、肺和膀胱)的死亡率增加,以及皮肤癌发病率的增加。人类致癌性数据:充足。动物致癌性数据:不足。/无机砷/ /基于先前的分类系统/
CLASSIFICATION: A; human carcinogen. BASIS FOR CLASSIFICATION: Based on sufficient evidence from human data. An increased lung cancer mortality was observed in multiple human populations exposed primarily through inhalation. Also, increased mortality from multiple internal organ cancers (liver, kidney, lung, and bladder) and an increased incidence of skin cancer were observed in populations consuming drinking water high in inorganic arsenic. HUMAN CARCINOGENICITY DATA: Sufficient. ANIMAL CARCINOGENICITY DATA: Inadequate. /Inorganic Arsenic/ /Based on former classification system/
来源:Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
毒理性
  • 致癌性证据
A1:确认的人类致癌物。/砷和无机砷化合物,如As/
A1: Confirmed human carcinogen. /Arsenic and inorganic compounds, as As/
来源:Hazardous Substances Data Bank (HSDB)
毒理性
  • 致癌性证据
评估:有足够的人类证据表明饮用水中的砷可导致膀胱癌、肺癌和皮肤癌...总体评估:饮用水中的砷对人类具有致癌性(第1组)。/饮用水中的砷/
Evaluation: There is sufficient evidence in humans that arsenic in drinking-water causes cancers of the urinary bladder, lung and skin ... Overall evaluation: Arsenic in drinking-water is carcinogenic to humans (Group 1). /Arsenic in drinking-water/
来源:Hazardous Substances Data Bank (HSDB)

安全信息

  • 危险等级:
    6.1(a)
  • 危险品标志:
    T,N
  • 安全说明:
    S45,S53,S60,S61
  • 危险类别码:
    R50/53,R45,R23/25
  • WGK Germany:
    3
  • RTECS号:
    CG1100000
  • 包装等级:
    II
  • 危险类别:
    6.1(a)
  • 危险品运输编号:
    UN 1677 6.1/PG 2
  • 储存条件:
    库房应保持通风、低温和干燥,并与食品分开储存和运输。

SDS

SDS:3123683f7cf723f06fbc731e11fdfcfa
查看
1.1 产品标识符
: Potassium arsenate monobasic
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
Potassium dihydrogen arsenate
Arsenic acidpotassium salt
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS分类
急性毒性, 经口 (类别3)
急性毒性, 吸入 (类别3)
致癌性 (类别1A)
急性水生毒性 (类别1)
慢性水生毒性 (类别1)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词 危险
危险申明
H301 吞咽会中毒
H331 吸入会中毒。
H350 可能致癌。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响.
警告申明
预防
P201 在使用前获取特别指示。
P202 在读懂所有安全防范措施之前切勿操作。
P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾.
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P273 避免释放到环境中。
P281 使用所需的个人防护设备。
措施
P301 + P310 如果吞下去了: 立即呼救解毒中心或医生。
P304 + P340 如吸入,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸顺畅的姿势休息.
P308 + P313 如接触到或有疑虑:求医/ 就诊。
P321 具体治疗(见本标签上提供的急救指导)。
P330 漱口。
P391 收集溢出物。
储存
P403 + P233 存放于通风良的地方。 保持容器密闭。
P405 存放处须加锁。
处理
P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
只限于专业使用者。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: Potassium dihydrogen arsenate
别名
Arsenic acidpotassium salt
: H2AsKO4
分子式
: 180.03 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
Potassium dihydrogenarsenate
-
CAS 号 7784-41-0
EC-编号 232-065-8
索引编号 033-005-00-1

模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。 出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。 请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。
眼睛接触
用水冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
烧伤, 干燥的鼻子, 干燥的嘴唇, 肌肉抽筋/痉挛, 恶心, 呕吐, 腹泻, 休克, 死亡, 可能引起发炎:, 肠胃道
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块 5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
氧化钾, 砷的氧化物
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块 6. 泄露应急处理
6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序
戴呼吸罩。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员撤离到安全区域。
避免吸入粉尘。
6.2 环境保护措施
在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产物进入下水道。
防止排放到周围环境中。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料
收集、处理泄漏物,不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放进适当的闭口容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
避免接触皮肤和眼睛。 防止粉尘和气溶胶生成。避免曝露:使用前需要获得专门的指导。
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。一般性的防火保护措施。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
组分 CAS 号 值 容许浓度 基准
Potassium 7784-41-0 PC- 0.01 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
dihydrogenarsenate TWA 化学有害因素
备注 确认人类致癌物
PC- 0.02 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
STEL 化学有害因素
确认人类致癌物
8.2 暴露控制
适当的技术控制
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息以前和操作过此产品之后立即洗手。
个体防护设备
眼/面保护
面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护
全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US
)或P3型(EN
143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒
面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 结晶, 粉末
颜色: 白色白色
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
8.5 - 9.0 在 50 g/l 在 25 °C
e) 熔点/凝固点
熔点/凝固点: 277 - 283 °C - lit.
f) 起始沸点和沸程
无数据资料
g) 闪点
不适用
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸汽压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 相对密度
1.880 g/cm3
n) 水溶性
无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数
无数据资料
p) 自燃温度
无数据资料
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应的可能性
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不兼容的材料
强氧化剂, 强酸
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞突变性
无数据资料
致癌性
对人类的致癌物。
IARC:
1 - 第1组:对人类致癌 (Potassium dihydrogenarsenate)
1 - 第1组:对人类致癌 (Potassium dihydrogenarsenate)
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入会中毒。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 误吞会中毒。
皮肤 如果通过皮肤吸收可能是有害的。 可能引起皮肤刺激。
眼睛 可能引起眼睛刺激。
接触后的征兆和症状
烧伤, 干燥的鼻子, 干燥的嘴唇, 肌肉抽筋/痉挛, 恶心, 呕吐, 腹泻, 休克, 死亡, 可能引起发炎:, 肠胃道
附加说明
化学物质毒性作用登记: CG1100000

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久存留性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物蓄积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不利的影响
对水生生物毒性极大并具有长期持续影响.

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。 联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。
与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
受污染的容器和包装
作为未用过的产品弃置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: 1677 国际海运危规: 1677 国际空运危规: 1677
14.2 联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规: POTASSIUM ARSENATE
国际海运危规: POTASSIUM ARSENATE
国际空运危规: Potassium arsenate
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: 6.1 国际海运危规: 6.1 国际空运危规: 6.1
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 是 国际海运危规 海运污染物: 是 国际空运危规: 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A



制备方法与用途

水中溶解度(g/100ml):每100毫升水中的溶解克数为19g(20℃)。

用途:

  • 农药
  • 皮革防腐
  • 化学试剂
  • 光学材料
  • 电子材料

类别:有毒物品

毒性分级:剧毒

可燃性危险特性:

  • 不燃
  • 受热分解产生有毒砷化物烟雾

储运特性:

  • 库房应保持通风、低温和干燥
  • 需与食品分开储存运输

灭火剂:

  • 使用雾状水或砂土扑灭

职业标准:时间加权平均容许浓度(TWA)为0.01毫克/立方米(以砷计)

反应信息

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文献信息

  • Ion-exchange reactions and physical properties of the mica analogue KNiAsO4
    作者:A.M. Buckley、S.T. Bramwell、D. Visser、P. Day
    DOI:10.1016/0022-4596(87)90080-6
    日期:1987.8
    alkyl) and H3O+ for K+ in the mica analogue KNiAsO4 has been investigated by chemical analysis, X-ray powder diffraction, infrared spectroscopy, and thermal analysis. For R = CnH2n+1 with n = 1–10, the alkyl chains form ordered arrays between the inorganic layers and hydrogen bonding occurs between the -NH+3 and the oxygen atoms of the arsenate groups. Under the same reaction conditions, RNH+3 with one
    通过化学分析,X射线粉末衍射,红外光谱和热分析,研究了云母类似物KNiAsO 4中R NH + 3(R =饱和和不饱和烷基)和H 3 O +与K +的交换。为[R = C ñ ħ 2 Ñ 1与Ñ = 1-10,烷基链形成有序的无机层和氢键间阵列中的-NH之间发生+ 3的砷酸基团和氧原子。在相同的反应条件下,R NH +3与一个或CC组CC或缀合CCCC团不交换。升温KNiAsO 4用1所中号的HCl导致部分替代的K +由H +(H 2 O)ý但长时间沸腾1中号的HCl除去所有ķ +,得到的Ni 3(ASO 4)2 6H 2 O.在加热时,后者通过全位反应在两个阶段损失H 2 O,得到黄原铁矿Ni 3(AsO 4)2。KNiAsO 4和(C 10 H 21NH 3)NiAsO 4在20 K以下反铁磁有序。KNiAsO 4单晶的10 K吸收光谱包含与1E(D)←1A2g(F)配体场跃
  • Original Oxo-Centered Frameworks in Bi<sub>3</sub>(VO<sub>4</sub>)O<sub>3</sub> and Bi<sub>3.5</sub>(AsO<sub>4</sub>)(OH)<sub>0.5</sub>O<sub>3.5</sub> by Supercritical Steam
    作者:Marie Colmont、Anastasiya Zadoya、Sylvie Daviero-Minaud、Nora Djelal、Olivier Mentré
    DOI:10.1021/acs.inorgchem.0c01622
    日期:2020.7.20
    Two new bismuth compounds, oxovanadate Bi3(VO4)O3 and oxoarsenate Bi3.5(AsO4)(OH)0.5O3.5, were prepared using supercritical hydrothermal pressure. Dealing with the anionic sublattice, both crystal structures are built on anti-oxo-OBi4/OBi3 or -OBi4/OBi5 units connected together in infinite corrugated 2D layers surrounded by isolated XO4 (X = V or As) tetrahedra. These edifices complete a series initiated by the recent Bi3(PO4)O3 prepared under similar conditions. With the latter being assigned to the “simplest” bioxophosphate in terms of structural complexity, this aspect was investigated among the other compounds in their chemical ternaries. These phases are suggested to be high-pressure polymorphs, not possible to tackle when working at ambient pressure and temperature conditions.
    两种新的铋化合物,氧钒酸铋 Bi3(VO4)O3 和氧砷酸铋 Bi3.5(AsO4)(OH)0.5O3.5,通过超临界热液压力法制备。处理阴离子亚晶格时,这两种晶体结构是基于反氧-OBi4/OBi3 或 -OBi4/OBi5 单元构建的,这些单元在无限波纹状的二维层中相互连接,并被孤立的XO4 (X = V 或 As)四面体包围。这些结构完成了一系列由最近在类似条件下制备的 Bi3(PO4)O3 发起的系列。后者被认为是在结构复杂性方面的“最简单”生物氧磷酸盐,这在其化学三元组中与其他化合物进行了研究。这些相被认为是高压多晶型,无法在常压和常温条件下处理。
  • Large cavities with nanosized channels in a three-dimensional neutral framework: structure and properties of a novel oxovanadium arsenate: As2VIVVVO26(OH)]·8H2O
    作者:Yongnan Zhao、Yafeng Li、Qingsheng Liu、Xiangming Chen、Yong Wang、Xiuhong Li、Ming Li、Zhenhong Mai
    DOI:10.1016/s0022-4596(02)00039-7
    日期:2002.12
    novel open-framework oxovanadium arsenate has been hydrothermally synthesized. It crystallizes in space group with cell parameters of a=16.708(2) Å, V=4664.4(9) Å3 and Z=4. Its structure is composed of a new type of decavandium cluster, which is constructed by two pentamers. Linking this decavanadate by AsO4 tetrahedral, a three-dimensional open-framework structure forms, which possesses large cavities
    水热合成了一种新颖的开放骨架砷酸氧钒。该晶体的空间群为小区参数一个= 16.708(2)埃,V = 4664.4(9)埃3和Ž = 4。它的结构由新型十钒簇组成,该簇由两个五聚体构成。通过AsO 4链接该十钒酸盐四面体,一个三维开放框架结构形式,具有大的空腔。这些高对称腔体通过12元环形窗口相互连接,形成一个三维通道系统。催化测量表明该化合物对于使用过氧化氢作为氧化剂的酚羟基化反应具有活性。儿茶酚,氢醌和苯醌的主要产品与苯酚的15.8%的转化率(不考虑焦油的副产物)和对苯二酚59.6%的选择性,当在水中在60℃下6小时进行反应。
  • Layered Iron(III) Arsenates:  Synthesis and Characterization of A<sub>2</sub>Fe<sub>2</sub>O(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (A = K, Rb)
    作者:Rei-Shyang Chang、Sue-Lein Wang、Kwang-Hwa Lii
    DOI:10.1021/ic970004d
    日期:1997.7.1
    Two new iron(III) arsenates K(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (1) and Rb(2)Fe(2)O(AsO(4))(2) (2) have been synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction, magnetic susceptibilities, and Mossbauer spectroscopy. The two compounds are isostructural and exhibit a sheet structure consisting of infinite slabs of edge-sharing FeO(6) octahedra linked into sheets by AsO(4) tetrahedra, with the alkali-metal
    两个新的铁(III)砷化钾K(2)Fe(2)O(AsO(4))(2)(1)和Rb(2)Fe(2)O(AsO(4))(2)(2)已通过单晶X射线衍射,磁化率和Mossbauer光谱对其进行了合成和表征。这两种化合物是同构结构,并显示出由无限边缘的边缘共享FeO(6)八面体通过AsO(4)四面体连接成片的片状结构,其中碱金属阳离子位于中间层区域。1:斜方晶体,空间群Pnma(编号62),a = 8.5219(3)Å,b = 5.7612(2)Å,c = 17.9452(6)Å,Z = 4的晶体数据。2:As的晶体数据除a = 8.5330(2)Å,b = 5.7945(2)Å,c = 18.6157(1)Å以外 室温的Mossbauer数据证实了Fe(III)的存在。对化合物2的磁化率测量表明,它在25 K附近经历了向弱铁磁态的转变。
  • Fabrication and characterization of ion‐exchanged waveguides in potassium titanyl arsenate
    作者:W. P. Risk、G. M. Loiacono
    DOI:10.1063/1.116970
    日期:1996.12.30
    Optical waveguides can be fabricated in the nonlinear material potassium titanyl arsenate (KTiOAsO4) using ion exchange in a mixed RbNO3/Ba(NO3)2 melt. The guiding properties of such waveguides were measured and the variation of these properties with changes in processing conditions was investigated.
    可以在混合 RbNO3/Ba(NO3)2 熔体中使用离子交换在非线性材料砷酸钛氧钾 (KTiOAsO4) 中制造光波导。测量了这种波导的引导特性,并研究了这些特性随加工条件变化的变化。
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