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Chemical Name:
Sulfuro de bismuto
Formula:
Bi2S3
Product No.:
831600
CAS No.:
1345-07-9
EINECS No.:
215-716-0
Form:
Granules
HazMat:

MSDS

TDS

ID del producto Fórmula Purity Dimensión Quantity Precio en € Indagación
831600GN001 Bi2S3 99.999% <6 mm 100g POR Inquire
ID del producto
831600GN001
Fórmula
Bi2S3
Purity
99.999%
Dimensión
<6 mm
Quantity
100g
Precio en €
POR

Las partículas de sulfuro de bismuto son un importante material compuesto inorgánico.

 

Información básica:

 

Fórmula química: Bi₂S₃, compuesto por dos elementos: bismuto (Bi) y azufre (S).

Apariencia: Por lo general, partículas de polvo de color marrón oscuro, pero dependiendo del método de preparación y la pureza y otros factores, el color puede variar.

Densidad: La densidad relativa está entre 6,78-7,8 g/cm³.

Punto de fusión: aproximadamente 685 °C (temperatura de descomposición).

Estructura cristalina: pertenece al sistema cristalino trigonal.

 

Método de preparación:

 

Método de síntesis directa: el polvo de bismuto y el polvo de azufre se mezclan en una cierta proporción, y las partículas de sulfuro de bismuto se generan directamente en condiciones de alta temperatura.

 

Método de solución: La solución de sal de bismuto se mezcla con una solución compuesta que contiene azufre, y Bi₂S₃ se precipita a través de una reacción química, y luego se obtienen partículas de sulfuro de bismuto a través de filtración, lavado, secado y otros pasos. Este método se puede realizar a temperaturas relativamente bajas, y el tamaño y la morfología de las partículas se pueden ajustar controlando las condiciones de reacción.

 

Campo de aplicación:

 

Campo semiconductor: El sulfuro de bismuto es un material semiconductor, que tiene cierto potencial de aplicación en dispositivos semiconductores, y se puede utilizar para preparar fotodetectores, células solares, etc.

 

Materiales termoeléctricos: En los últimos años, el sulfuro de bismuto ha atraído la atención como un nuevo material termoeléctrico. Al optimizar el proceso de preparación y el dopaje, se pueden mejorar las propiedades termoeléctricas y se espera que se aplique en los campos de la generación de energía térmica residual y la refrigeración por diferencia de temperatura.

 

Campo óptico: Debido a sus propiedades ópticas especiales, se puede utilizar para preparar recubrimientos ópticos, materiales ópticos no lineales, etc.

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