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Sigma-Aldrich

Ytterbium(III) chloride hexahydrate

99.998% trace metals basis

Sinônimo(s):

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

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About This Item

Fórmula linear:
YbCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
387.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23

Ensaio

99.998% trace metals basis

forma

powder and chunks

adequação da reação

reagent type: catalyst
core: ytterbium

Impurezas

≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis

pf

180 °C (dec.) (lit.)

densidade

2.58 g/mL at 25 °C (lit.)

cadeia de caracteres 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

chave InChI

LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K

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Descrição geral

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

Aplicação

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.

Pictogramas

Exclamation mark

Palavra indicadora

Warning

Frases de perigo

Classificações de perigo

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

Órgãos-alvo

Respiratory system

Código de classe de armazenamento

11 - Combustible Solids

Classe de risco de água (WGK)

WGK 3

Ponto de fulgor (°F)

Not applicable

Ponto de fulgor (°C)

Not applicable

Equipamento de proteção individual

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

Artigos

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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