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硝酸锂

硝酸锂用途

【用途一】
用于冷藏设备中液氨稳定剂,火箭推进剂,烟火制造的氧化剂,玻璃蚀刻剂,抗静电剂,冶金工业中的熔盐组分等
【用途二】
用作分析试剂、溶解降温剂,也用于荧光体的制造
【用途三】
用于陶瓷。焰火制造。熔融盐浴。火箭推进剂。冷冻机。分析试剂。用于荧光体制造,热交换载体,其他锂盐制造。
【用途四】
主要用于电镀工业,用来制镍电池,有机合成和生产硬化油作为油漆的催化剂,制其它镍盐 原料,用于金属着色,还原染料的媒染剂。

硝酸锂名称

[ CAS 号 ]:
7790-69-4

[ 中文名 ]:
硝酸锂

[ 英文名 ]:
Lithium nitrate

[中文别名 ]:

[英文别名 ]:

硝酸锂物理化学性质

[ 密度 ]:
2.38

[ 沸点 ]:
600 °C

[ 熔点 ]:
264 °C(lit.)

[ 分子式 ]:
LiNO3

[ 分子量 ]:
68.946

[ 闪点 ]:
600°C

[ 精确质量 ]:
69.003822

[ PSA ]:
68.88000

[ LogP ]:
0.28410

[ 外观性状 ]:
白色晶体

[ 储存条件 ]:
室温,干燥,密封

[ 稳定性 ]:
Stable. Incompatible with reducing agents, strong acids, organic materials, finely powdered metals. Oxidizer.

[ 水溶解性 ]:
90 g/L (28 ºC)

硝酸锂MSDS

硝酸锂安全信息

[ 符号 ]:

GHS03, GHS07

[ 信号词 ]:
Warning

[ 危害声明 ]:
H272-H302-H319

[ 警示性声明 ]:
P210-P220-P221-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P370 + P378

[ 个人防护装备 ]:
Eyeshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges

[ 危害码 (欧洲) ]:
O:Oxidizingagent;

[ 风险声明 (欧洲) ]:
R8

[ 安全声明 (欧洲) ]:
S22-S24/25-S17-S26

[ 危险品运输编码 ]:
UN 2722 5.1/PG 3

[ WGK德国 ]:
1

[ RTECS号 ]:
QU9330000

[ 包装等级 ]:
III

[ 危险类别 ]:
5.1

硝酸锂制备

1.将氢氧化锂或碳酸锂加入盛有蒸馏水的反应器中,在搅拌下缓慢加入硝酸加热进行反应,然后蒸发至干,在真空下加热约200℃进行,制得硝酸锂。其

2.取LiOH(或Li2CO3)放入烧杯中,在搅拌下,从滴液漏斗中慢慢加入硝酸,当溶液pH=3时,停止加酸,煮沸0.5h,再加LiOH溶液调至中性。将溶液加热蒸发近干,趁热分出结晶,于110°C下干燥。

3.精制法

(1)取100g工业硝酸钠,加入200g去离子水,加热溶解后,用碳酸钠溶液调至呈碱性。所含杂质形成沉淀,过滤除去。将滤液蒸发浓缩至约150g,在不断搅拌下,令其冷却析出结晶,抽滤,用少量的冰纯水洗涤,再用纯水重结晶三次,可得高纯度的产品。

(2)泡洗法:将1000g工业硝酸钠,加去离子水200~300mL至稍能浸没晶体,搅拌3~4h。抽滤,用少量冰纯水洗涤2~3次。可得纯度较高产品。氯离子含量可由原来的0.5%降至0.01%以下。若测得产品中亚硝酸的含量超过0.0005%,可将500~600g硝酸钠加水400~430mL加热溶解,按计算量加入硝酸铵(反应式为:NaNO2+NH4NO3NaNO3+N2+2H2O),煮沸两小时。趁热过滤。冷却结晶,抽滤,用少量冰纯水洗涤2~3次。

4.取740g碳酸锂加水1000ml加热,在不断搅拌下,慢慢加入65%的硝酸进行反应:

控制加酸速度,以免生成的CO2使反应液外溢。当溶液ph=3时,停止加酸,煮沸半小时后,用氢氧化锂调至中性,滤去不溶物,滤液蒸发至大部分结晶析出,趁热甩干,于110℃下干燥。要提高纯度可用水进行重结晶。

硝酸锂文献

1-Aza-15-Crown-5 Functionalized Graphene Oxide for 2D Graphene-Based Li⁺-ion Conductor.

Small 11 , 3451-7, (2015)

Attachment of Li(+) ion on graphene surface to realize Li(+)-ion conductor is a real challenge because of the weak interaction between the ions and the functional groups of graphene oxide; although, a...

Nanoporous Cathodes for High-Energy Li-S Batteries from Gyroid Block Copolymer Templates.

ACS Nano 9 , 6147-57, (2015)

This study reports on a facile approach to the fabrication of nanoporous carbon cathodes for lithium sulfur batteries using gyroid carbon replicas based on use of polystyrene-poly-4-vinylpyridine (PS-...

Synthesis of three-dimensionally interconnected sulfur-rich polymers for cathode materials of high-rate lithium-sulfur batteries.

Nat. Commun. 6 , 7278, (2015)

Elemental sulfur is one of the most attractive cathode active materials in lithium batteries because of its high theoretical specific capacity. Despite the positive aspect, lithium-sulfur batteries ha...


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