硫化镍(NiS)是镍和硫的化合物。由于其独特的性能和应用,它被用于包括陶瓷和玻璃在内的各种行业。
国际纯粹和应用化学联合会名称 | 硫化镍 |
分子式 | 硫化镍 |
CAS 号 | 16812-54-7 |
同义词 | 硫化镍(II)、一硫化镍、硫化镍 |
乙酰胆碱 | InChI=1S/Ni.S/q+2;-2 |
硫化镍的性质
硫化镍配方
一硫化镍的化学式是NiS。它由一个镍 (Ni) 原子和一个硫 (S) 原子组成,表明这两种元素之间的比例是一比一的。
硫化镍 摩尔质量
一硫化镍 (NiS) 的摩尔质量约为 90.76 克每摩尔 (g/mol)。该值是通过将镍原子和硫原子的原子质量相加计算得出的。
硫化镍的沸点
硫化镍没有明确的沸点,因为由于其化学性质,它在达到沸点之前往往会分解。然而,这种分解可能在高温下发生。
硫化镍熔点
一硫化镍的熔点约为 797 摄氏度(1,467 华氏度)。该温度代表固态一硫化镍转变为液态的点。
硫化镍密度 g/mL
一硫化镍的密度约为 5.9 克每立方厘米 (g/cm3)。该密度值表示每单位体积的一硫化镍的质量,并且由于其原子排列紧密,因此密度值相对较高。
硫化镍的分子量
一硫化镍 (NiS) 的分子量约为 90.76 g/mol。该值是通过添加化合物中存在的镍和硫的原子量来确定的。
硫化镍的结构
一硫化镍可以采用各种晶体结构,包括六方和立方排列。这些结构影响其物理和化学性质,使其可用于半导体和催化剂等不同应用。
硫化镍的溶解度
一硫化镍在水和许多其他溶剂中的溶解度有限。其溶解度取决于温度、pH 值和其他离子的存在等因素。一般来说,它被认为不溶于水溶液。然而,它可以与酸反应形成可溶性镍盐。
外貌 | 纯黑 |
比重 | 5.9克/立方厘米 |
颜色 | 黑色的 |
闻 | 无味 |
摩尔质量 | 90.76 克/摩尔 |
密度 | 5.9克/立方厘米 |
融合点 | 797°C (1467°F) |
沸点 | 高温下分解 |
闪点 | 不适用 |
水中溶解度 | 溶解度有限 |
溶解度 | 不溶于水,与酸反应生成可溶性镍盐 |
蒸汽压力 | 不适用 |
蒸气密度 | 不适用 |
酸度 | 不适用 |
酸碱度 | 中性的 |
硫化镍的安全和危险
一硫化镍存在潜在的安全风险。吸入或摄入其粉尘可能会引起呼吸道刺激和消化道不适。皮肤接触可能会引起刺激或皮炎,特别是对于敏感个体。长时间接触高浓度会导致更严重的呼吸系统问题。燃烧或分解会释放有毒烟雾,需要足够的通风和防护设备。安全操作包括使用手套、护目镜和实验室外套。避免与眼睛,皮肤和衣物接触。如果接触,请用水冲洗受影响的区域,如果症状持续,请就医。始终遵循安全说明并在通风良好的区域工作。
危险符号 | 有刺激性,危害健康 |
安全说明 | 小心轻放。使用适当的防护设备。避免接触皮肤、眼睛和吸入灰尘。在通风良好的地方工作。 |
联合国识别号 | 不适用 |
海关编码 | 不适用 |
危险等级 | 环境风险(N) |
包装组别 | 不适用 |
毒性 | 可能引起刺激;长时间接触高浓度会导致更严重的呼吸系统问题。 |
硫化镍的合成方法
一硫化镍可以通过多种方法合成。常见的方法涉及可溶性镍盐(例如NiCl2或Ni(NO3)2 )与可溶性硫化物源(例如硫化钠或硫化氢气体)之间的反应。该沉淀方法产生固体一硫化镍产物。
另一种方法是在硫源存在下热分解镍化合物。例如,在高温下将镍盐(例如碳酸镍或氢氧化镍)与硫一起加热可以产生一硫化镍。
化学气相沉积(CVD)用于沉积一硫化镍薄膜。在该方法中,将气态镍和硫前体引入受控环境中,它们在其中发生反应,在基材上形成一薄层一硫化镍。
水热合成涉及镍盐和硫化合物的水溶液在高温高压下反应。该方法可以控制一硫化镍纳米颗粒的形成。
总的来说,这些方法提供了多种合成一硫化镍的方法,满足电子、催化和材料科学等行业的不同应用和要求。
硫化镍的用途
由于其独特的性能,一硫化镍在各个行业都有广泛的应用。一些关键用途包括:
- 催化剂:它在各种化学反应中充当催化剂,包括石油工业中的加氢和脱硫过程。
- 半导体:制造商使用一硫化镍来制造半导体,特别是在薄膜太阳能电池中,它是吸收层中的重要组成部分。
- 玻璃和陶瓷:一硫化镍可增强玻璃和陶瓷的颜色和不透明度,在装饰性和功能性物品的生产中发挥着至关重要的作用。
- 热电材料:研究人员正在研究一硫化镍的热电特性,目的是利用其在热电设备中将热差转化为电能的能力。
- 电极:可充电电池受益于一硫化镍,因为它具有出色的导电性和稳定性,可作为电极材料。
- 气体传感器:一硫化镍材料在气体传感器中发挥着关键作用,能够检测氢气、氨气和二氧化硫等气体。
- 医学:在各种医学应用中,纳米级一硫化镍用于药物输送系统和癌症治疗。
- 硫化玻璃:有助于形成具有独特光学性能的硫化玻璃,适用于红外光学。
- 燃料电池:一硫化镍纳米颗粒由于其电催化特性,正在研究其在燃料电池中的潜在应用。
- 耐腐蚀性:当添加到金属中时,可以提高其耐腐蚀性能。
一硫化镍在不同领域的适应性表明了其在促进材料、电子、能源等领域进步方面的价值。
问题:
问:硫化镍的化学式是什么?
答:一硫化镍(II)的化学式是NiS。
问:硫化镍可溶吗?
答:一硫化镍一般不溶于水。
问:二硫化镍溶于水吗?
答:不,一硫化镍(II)不溶于水。
问:硫化镍是可溶的还是不可溶的?
答:一硫化镍(II)不溶于水。
问:氯化镍(ii)水溶液和硫化钠混合时会发生反应吗?
答:是的,会发生反应,形成固体沉淀物形式的一硫化镍(II)。
问:硫化镍 (ii) 在 0.053 m kcn 中的摩尔溶解度是多少?
答:一硫化镍(II)在0.053 M KCN中的摩尔溶解度是根据特定的平衡常数计算的。
问:硝酸镍(iii) 与硫化铷反应的结果是什么?
答:硝酸镍(III) 和硫化铷之间的反应会形成由它们各自的化学性质决定的产物。
问:发现硫化镍时,如何写出化学式?
答:一硫化镍(II)的化学式是NiS。