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Merck

237957

Sigma-Aldrich

Yttrium(III)-nitrat Hexahydrat

99.8% trace metals basis

Synonym(e):

Yttrium hexahydrate trinitrate

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
Y(NO3)3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Qualität

for analytical purposes

Qualitätsniveau

Assay

99.8% trace metals basis

Form

crystals and lumps

Verunreinigungen

≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis

Dichte

2.682 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES String

O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

InChI

1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3

InChIKey

QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N

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Allgemeine Beschreibung

Yttrium(III)-nitrat-Hexahydrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der häufig als Vorstufe zur Synthese von Yttrium-basierten Komplexen und Nanomaterialien verwendet wird.

Anwendung

Anwendungsgebiete von Yttrium(III)-nitrat-Hexahydrat:
  • Als Vorstufe zur Synthese von Yttriumoxid Nanopartikel mittels Kopräzipitation.
  • Zur Präparation von elektroaktiven dünnen Poly(vinylidenfluorid) (PVDF)-Folien. Die Zugabe von Yttrium(III)- nitrat-Hexahydrat verbessert die Dielektrizitätskonstante und die Nukleation der elektroaktiven β-Phase in PVDF- Folien.
  • Als Dotierstoff zur Herstellung von Ceroxid-Hohlkugel hierarchischen Strukturen mit erhöhter photokatalytischer Aktivität.
  • Als umweltfreundlicher Katalysator für die schnelle Synthese von Supramolekülen wie Calix[4]Resorcinarenen.

Sonstige Hinweise

Hydratisierung kann geringfügig variieren

Signalwort

Danger

Gefahreneinstufungen

Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges


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Wang, X., et al.
Nanjing Ligong Daxue Xuebao, 75, 636-636 (2003)
Dorian F Henning et al.
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Hydrogen peroxide (H2O2) quantification in biomedicine is valuable as inflammation biomarker but also in assays employing enzymes that generate or consume H2O2 linked to a specific biomarker. Optical H2O2 detection is typically performed through peroxidase-coupled reactions utilizing organic dyes that
Nora Jannsen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(59), 13624-13634 (2019-08-08)
The aim of this work was i) to develop a hydrothermal, low-temperature synthesis protocol affording the upconverting hexagonal phase NaYF4 with suitable dopants while adhering to the "green chemistry" standards and ii) to explore the effect that different parameters have on the
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
Tomoaki Harada et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(28), 14947-14952 (2014-06-17)
Luminescent europium (Eu) and dysprosium (Dy) doped yttrium-vanadate (Y-V) nanoparticles (NPs) were synthesized in the cavity of the protein, apoferritin. Y-V NPs were synthesized by incubating a solution of apoferritin with Y(3+) and VO3(-) ions in the presence of ethylene

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