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Merck

204870

Sigma-Aldrich

Ytterbium(III)-chlorid Hexahydrat

99.998% trace metals basis

Synonym(e):

Ytterbium(III)-Chlorid-6-hydrat, Ytterbiumtrichloridhydrat

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Lineare Formel:
YbCl3 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Assay

99.998% trace metals basis

Form

powder and chunks

Eignung der Reaktion

reagent type: catalyst
core: ytterbium

Verunreinigungen

≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis

mp (Schmelzpunkt)

180 °C (dec.) (lit.)

Dichte

2.58 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES String

[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

InChIKey

LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K

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Allgemeine Beschreibung

Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat ist ein weißer kristalliner Feststoff, der als Ausgangsstoff zur Synthese von Nanomaterialien sowie als Katalysator in verschiedenen organischen Transformationen verwendet wird.

Anwendung

Ytterbium(III)-chlorid-Hexahydrat kann als Ausgangsstoff für folgende Reaktionen verwendet werden:
  • Synthese von Ytterbiumoxid-Nanoscheiben zur Herstellung von weißen LEDs
  • Vorbereitung von hochkonvertierenden NaYF4:Yb/Ho/Mn-Nanopartikeln mit guter Lumineszenzintensität für biomedizinische Anwendungen
  • Herstellung dreidimensionaler hexagonaler NaYF4:Yb3+/Tm3+-Prismen für die photokatalytische H2-Entwicklung im Nahinfrarotbereich

Piktogramme

Exclamation mark

Signalwort

Warning

Gefahreneinstufungen

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

Zielorgane

Respiratory system

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable

Persönliche Schutzausrüstung

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

Artikel

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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