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Sigma-Aldrich

Ytterbium(III) chloride hexahydrate

99.998% trace metals basis

Synonyme(s) :

Ytterbium trichloride hydrate, Ytterbium(III) chloride·6hydrate

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About This Item

Formule linéaire :
YbCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Pureté

99.998% trace metals basis

Forme

powder and chunks

Pertinence de la réaction

reagent type: catalyst
core: ytterbium

Impuretés

≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis

Pf

180 °C (dec.) (lit.)

Densité

2.58 g/mL at 25 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl

InChI

1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3

Clé InChI

LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K

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Description générale

Ytterbium(III) chloride hexahydrate is a white crystalline solid used as a precursor to synthesize nanomaterials and as acatalyst in various organic transformations.

Application

Ytterbium(III) chloride hexahydrate can be used as a precursor:
  • To synthesize ytterbium oxide nanodiscs to fabricate white LEDs.
  • To prepare NaYF4:Yb/Ho/Mn upconversion nanoparticles with good luminescent intensity, for biomedical applications.
  • To fabricate three-dimensional NaYF4:Yb3+/Tm3+hexagonal prisms for near IR photocatalytic H2 evolution.

Pictogrammes

Exclamation mark

Mention d'avertissement

Warning

Mentions de danger

Classification des risques

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organes cibles

Respiratory system

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves


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Uliana Kostiv et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 6, 2290-2299 (2016-01-07)
NaYF4:Yb(3+)/Er(3+) nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of lanthanide trifluoroacetates using oleylamine (OM) as both solvent and surface binding ligand. The effect of reaction temperature and time on the properties of the particles was investigated. The nanoparticles were characterized by

Articles

The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.

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