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氟化镧 | 13709-38-1

中文名称
氟化镧
中文别名
氟化镧(III);三氟化镧
英文名称
lanthanum(III) fluoride
英文别名
lanthanum trifluoride;La fluoride;lanthanum fluoride;lanthanum(3+);trifluoride
氟化镧化学式
CAS
13709-38-1
化学式
F3La
mdl
——
分子量
195.901
InChiKey
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
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:
    1493 °C
  • 密度:
    5.936 g/mL at 25 °C(lit.)
  • 溶解度:
    不溶于水、酸溶液
  • 暴露限值:
    a/nm
  • 稳定性/保质期:

    在常温常压下稳定,应避免接触酸性物质。它不溶于,难溶于盐酸硝酸硫酸,但可溶于其他溶剂。此外,该物质还易吸湿。

    晶体结构为六方晶系,晶格参数为a=7.186 Å,c=7.352 Å。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.26
  • 重原子数:
    4
  • 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:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    3

ADMET

毒理性
  • 副作用
纤维原性 - 引发组织损伤和纤维化(疤痕形成)。
Fibrogenic - Inducing tissue injury and fibrosis (scarring).
来源:Haz-Map, Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases

安全信息

  • TSCA:
    Yes
  • 危险等级:
    6.1
  • 危险品标志:
    Xi
  • 安全说明:
    S22,S24/25,S26,S37/39
  • 危险类别码:
    R36/37/38
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    28469033
  • 危险品运输编号:
    UN 3288
  • 包装等级:
    III
  • 危险类别:
    6.1
  • 储存条件:
    常温下应密闭保存,并置于阴凉、通风、干燥处。

SDS

SDS:258e5c010912cd3aeb30e5a40b9dab25
查看

模块 1. 化学
1.1 产品标识符
: 氟化镧(III)
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
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
仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS-分类
根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: F3La
分子式
: 195.90 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
Lanthanum fluoride
-
化学文摘登记号(CAS 13709-38-1
No.) 237-252-8
EC-编号

模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。
皮肤接触
用肥皂和大量的冲洗。
眼睛接触
冲洗眼睛作为预防措施。
食入
切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用漱口。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
流涎症, 恶心, 腹痛, 呕吐, 发烧, 呼吸急促, 离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命的低血症。,
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
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
雾,抗乙醇泡沫,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
氟化氢, 氧化镧
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 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。
6.2 环境保护措施
不要让产品进入下道。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
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
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。 使容器保持密闭,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 化学文摘登 值 容许浓度 基准
记号(CAS
No.)
Lanthanum fluoride PC- 2 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
TWA 化学有害因素
8.2 暴露控制
适当的技术控制
常规的工业卫生操作。
个体防护设备
眼/面保护
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。
完全接触
联合国运输名称: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
飞溅保护
联合国运输名称: 丁腈橡胶
最小的层厚度 0.11 mm
溶剂渗透时间: 480 min
测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Z677272, 规格 M)
测试方法 EN374
如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用,或在不同于EN
374规定的条件下应用,请与EC批准的手套的供应商联系。
这个推荐只是建议性的,并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可.
这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准.
身体保护
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所选择身体保护措施。,
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数量来选择。
呼吸系统防护
不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN 143)防尘面具。
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: 粉末
颜色: 浅褐色
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
无数据资料
f) 沸点、初沸点和沸程
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) 蒸气压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 密度/相对密度
5.936 g/cm3 在 25 °C
n) 溶性
无数据资料
o) n-辛醇/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
无数据资料
10.4 应避免的条件
避潮。
10.5 不相容的物质
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
IARC:
此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
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 吸入可能有害。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 如服入是有害的。
皮肤 通过皮肤吸收可能有害。 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
流涎症, 恶心, 腹痛, 呕吐, 发烧, 呼吸急促, 离子可降低血清钙离子浓度可能导致致命的低血症。,
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
无数据资料
12.2 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
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 其它不良影响
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规: 非危险货物
国际海运危规: 非危险货物
国际空运危规: 非危险货物
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否
海洋污染物(是/否): 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

氟化镧 用途

氟化镧主要用于制备现代医学图像显示技术和核子科学要求的闪烁体,稀土晶体激光材料,化物玻璃光导纤维和稀土红外玻璃,照明光源中的弧光灯电极,化学分析中的离子选择电极,以及用于制造特种合、电解生产和拉制氟化镧单晶等。

毒性

有关氟化镧的毒性信息可参考氧化铈产品。

化学性质

氟化镧为白色粉末状物质,密度为5.936,熔点1493℃,沸点2330℃。它不溶于,难溶于盐酸硝酸硫酸,但能溶解于高氯酸。在空气中具有一定的吸湿性,相对稳定。与氟化铵反应生成NH4F?LaF3不溶性复盐。

用途
  • 制备现代医学图像显示技术和核子科学要求的闪烁体。
  • 稀土晶体激光材料及化物玻璃光导纤维和稀土红外玻璃的制备。
  • 照明光源中用于制造弧光灯电极。
  • 化学分析中制造离子选择电极。
  • 制造特种合,电解生产
  • 作为拉制氟化镧单晶的材料。
  • 广泛应用于玻璃的制备和研究。
生产方法

化学法将氧化镧溶解于盐酸中并稀释至100~150 g/L(按La2O3计),溶液加热到70~80℃,再用48%的氢氟酸沉淀。沉淀经洗涤、过滤、干燥、粉碎、真空脱得到氟化镧

类别

有毒物品

可燃性危险特性

不可燃烧;火场产生有毒含氧化镧化物烟雾;易解产生氢氟酸

储运特性

库房通风低温干燥;与食品分开储运

灭火剂

二氧化碳,砂土

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    氟化镧 在 K or Na or Ca or Mg or Al 作用下, 以 neat (no solvent) 为溶剂, 生成 三氢化镧
    参考文献:
    名称:
    Decroly, C.; Tytgat, D.; Impe, J. van, Journal of the Electrochemical Society, 1953, vol. 100, p. 388 - 391
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    lanthanum(III) carbonate氢氟酸 作用下, 以 氢氟酸 为溶剂, 以90%的产率得到氟化镧
    参考文献:
    名称:
    氟化物光纤用高纯镧化合物的制备
    摘要:
    摘要 介绍了共沉淀法制备超纯硝酸镧的方法。还描述了从纯硝酸盐制备高纯度碳酸镧。纯碳酸镧的氢氟化产生用于制备重金属氟化物玻璃的高纯度氟化镧。
    DOI:
    10.1016/0025-5408(89)90120-7
  • 作为试剂:
    描述:
    氟光气 、 fluorine 在 氟化镧 cesium chloride 作用下, 生成 双(三氟甲基)过氧化物三氟甲基次氟酸酯
    参考文献:
    名称:
    Kennedy, R. C.; Cady, G. H., Journal of Fluorine Chemistry, 1973, vol. 3, p. 41 - 54
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Synthesis and Characterization of Ternary NH <sub>4</sub> Ln <sub>2</sub> F <sub>7</sub> (Ln = Y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) Nanocages
    作者:Xin Liang、Xun Wang、Leyu Wang、Ruoxue Yan、Qing Peng、Yadong Li
    DOI:10.1002/ejic.200600076
    日期:2006.6
    class of NH4Ln2F7 (Ln = Y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) inorganic nanocages that has been discovered will be presented. A facile template-free synthetic route was developed for one step, high yield, and large scale synthesis of ternary NH4Ln2F7 (Ln = Y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) nanocages. On the basis of our studies, these nanocages are thermodynamically stable forms of this group of NH4Ln2F7 compounds. The tendency
    在本文中,将介绍已发现的一类新的 NH4Ln2F7(Ln = Y、Ho、Er、Tm、Yb、Lu)无机纳米笼。开发了一种简便的无模板合成路线,用于一步、高产率和大规模合成三元 NH4Ln2F7(Ln = Y、Ho、Er、Tm、Yb、Lu)纳米笼。根据我们的研究,这些纳米笼是这组 NH4Ln2F7 化合物的热力学稳定形式。NH4Ln2F7 (Ln = Y, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) 形成这些新型纳米结构的趋势被认为与其固有的层状结构密切相关,类似于无机富勒烯类纳米颗粒。这种新型纳米笼可以很容易地掺杂其他系元素离子,这可能赋予这些纳米笼新的特性。(© Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 69451 Weinheim, Germany, 2006)
  • Destabilization of LiBH4 by (Ce, La)(Cl, F)3 for hydrogen storage
    作者:Bang Jie Zhang、Bin Hong Liu、Zhou Peng Li
    DOI:10.1016/j.jallcom.2010.09.066
    日期:2011.1
    to 220–320 °C, which were much lower than that of pure LiBH4. The diborane emission during hydrogen release was observed at a low level. The dehydrogenation temperature is found to be affected by the composition of rare earth halides, but less influenced by ball milling time. The endothermic dehydrogenation reactions produced lithium halides, hydrides and borides of the corresponding rare earth element
    摘要 研究了摩尔比为 3:1 的 Li 与 Ce 或 La 卤化物的混合物,以探索它们的储氢性能。Li 与 Ce 或 La 的化物球磨产生 Ce(BH4)3 和 La( )3,而 Ce 或 La 的化物在室温下延长球磨期间不与 Li 反应。球磨混合物的脱氢温度降至 220-320°C,远低于纯 Li 。在氢气释放过程中观察到乙硼烷排放量很低。发现脱氢温度受稀土卤化物组成的影响,但受球磨时间的影响较小。吸热脱氢反应产生相应稀土元素的卤化、氢化化物。此外,Li + 1/3(Ce, La)(Cl,
  • An Improved Synthesis of Ternary Carbonates: The Examples LiLa(CO3)2 and La(CO3)F
    作者:Jochen Glaser、H.-Jürgen Meyer
    DOI:10.1002/zaac.201000198
    日期:2010.12
    The ternary carbonate LiLa(CO3)2, previously obtained under supercritical CO2 pressure conditions was prepared by a new and efficient way of synthesis. A 2:1 molar mixture of Li2(CO3) and LaCl3 reacted in a silica tube at 400 °C. The crystal structure of LiLa(CO3)2 was refined from X-ray single-crystal data and can be related with a caesium chloride type arrangement, where Li+ and La3+ ions occupy
    先前在超临界 CO2 压力条件下获得的三元碳酸酯 LiLa(CO3)2 是通过一种新的有效合成方法制备的。Li2( ) 和 LaCl3 的 2:1 摩尔混合物在硅胶管中在 400 °C 下反应。LiLa( )2 的晶体结构是从 X 射线单晶数据中提炼出来的,可能与类型排列有关,其中 Li+ 和 La3+ 离子占据位置,( )2– 离子占据所有立方空隙. 掺杂样品 (LiLa( )2:Ce) 显示蓝色发光。矿物氟碳铈矿是通过相同的制备方法合成的,不同的是 LaF3 和 Li2( ) 的 1:1 摩尔混合物在 450 °C 下反应。
  • Reactors of hydrogen fluoride with metals and metalloids
    作者:E.L. Muetterties、J.E. Castle
    DOI:10.1016/0022-1902(61)80382-5
    日期:1961.3
    of liquid hydrogen fluoride with a number of metals, metalloids and refractory materials have been investigated. The reactions with metals proved to be a good route to pure fluorides. The closed-system furnished two unique features: (1) the hydrogen generated in the fluorination maintained a strong reducing atmosphere that permitted isolation of otherwise difficulty obtainable fluorides of lower oxidation
    已经研究了液态氟化氢与多种属,准属和耐火材料的闭环反应。与属的反应被证明是生产纯化物的良好途径。封闭系统具有两个独特的特征:(1)化过程中产生的氢保持了强烈的还原气氛,从而可以分离出难以获得的较低氧化态的化物,例如TiF 3和NbF 3;(2)氢为还认为通过形成氢化物中间体也对许多过渡属的反应性有显着贡献。
  • A phenomenological comparison of some heavy metal fluoride glasses in water environments
    作者:M. Robinson、M.G. Drexhage
    DOI:10.1016/0025-5408(83)90153-8
    日期:1983.9
    Abstract The details of corrosive attack by water on several heavy metal fluoride glasses are given. The glasses studied contain either ZrF 4 or HfF 4 as primary constituents, or, are composed of the fluorides of zinc, thorium, barium and either yttrium or ytterbium. Polished specimens were subjected either to room temperature (RT) liquid water or to 100% relative humidity at room temperature. The
    摘要 详细介绍了对几种重化物玻璃的腐蚀作用。所研究的玻璃包含 ZrF 4 或 HfF 4 作为主要成分,或者由化物组成。将抛光后的样品置于室温 (RT) 液态或 100% 相对湿度的室温下。表面腐蚀的程度与制备和组成效果相关。热重分析 (TGA) 被用来确定腐蚀程度作为温度的函数和作为时间的函数,在常温下,在饱和的 RT 氦气氛中。
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表征谱图

  • 氢谱
    1HNMR
  • 质谱
    MS
  • 碳谱
    13CNMR
  • 红外
    IR
  • 拉曼
    Raman
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测试频率
样品用量
溶剂
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