Galij (iii) klorid, Poznat i kao Gallium (III) klorid, CAS 13450-90-3, CL3GA. To je anorganski spoj koji obično postoji u čvrstom obliku bijele ili svijetlo žute. Ima prah ili kristalni oblik. Ima umjerenu topljivost u vodi i oslobađa veliku količinu topline. Topiva u organskim otapalima kao što su eter i benzen, topljivi u tekućem amonijaku kako bi se stvorio kompleksi amonijaka. Vlažna hidroliza u zraku dovodi do dima, a plin postoji kao dimeri na oko 270 stupnjeva. Hidrolizirati i proizvoditi dim kad je vlažan u zraku. Plin postoji u dimenskom obliku na oko 270 stupnjeva C. Trivalentni galij postoji u obliku GaO33 GaO2- u vodenim otopinama iznad pH 6. Ima dobru vodljivost, a njegova vodljivost je povezana s temperaturom i koncentracijom. Nema magnetizam u čvrstom stanju, ali može pokazati određeni magnetizam u tekućem ili plinskom stanju. Kao anorganski spoj ima veliku gustoću, širok raspon tališta, dobru optičku i električnu vodljivost i primjene u više polja. Primjenjuje se u više polja, poput poluvodiča, solarnih ćelija, lasera itd. Također se koristi za proizvodnju drugih galijskih spojeva, poput galijskih soli, galijskih oksida, itd.

|
Kemijska formula |
Cl3ga |
|
Točna masa |
174 |
|
Molekularna masa |
176 |
|
m/z |
176, m/z: 174 (100.0%), 176 (95.9%), 176 (66.4%), 178 (63.6%), 178 (30.6%), 180 (20.3%), 180 (3.3%), 182 (2.2%) |
|
Elementarna analiza |
CL, 60.40; GA, 39.60 |
|
Morfološki |
zrnca |
|
Boja |
bijela boja |
|
Talište |
78 stupnjeva C (lit.) |
|
Točka ključanja |
35 stupnjeva c |
|
Gustoća |
2,47 g / ml na 25 stupnjeva C (lit.) |
|
|
|

Galij (iii) klorid(GACL3), kao anorganski spoj, pokazao je opsežnu vrijednost primjene u poljima kao što su poluvodiči, katalizatori, baterije, optički materijali, organska sinteza i spektroskopska analiza zbog svojih jedinstvenih kemijskih i fizičkih svojstava. Slijedi sustavni pregled njegovih upotreba iz šest jezgra.
Primjena u poluvodičkom polju jedna je od njegovih najvažnijih namjena, posebno u proizvodnji složenih poluvodiča i optoelektronskih uređaja.
1. kemijsko taloženje pare (CVD) Prekursor
To je jezgra preteča za pripremu iii - V spojnih poluvodiča (poput galija nitrida i arsenida galija) u tehnologiji taloženja kemijske pare. Tijekom procesa CVD -a, galij klorid se razgrađuje pri visokim temperaturama, a atomi galija kombiniraju se s elementima poput dušika i arsena kako bi formirali jednolični i gusti poluvodički film na supstratu. Ovi filmovi imaju karakteristike kao što su visoka pokretljivost elektrona i visoki napon propadanja, a široko se koriste u visokoj frekvenciji -, visokoj - brzini i visokim - elektroničkim uređajima, poput 5G komunikacijskih baznih stanica, radarskog sustava i komunikacijske opreme.
2. LED supstrat materijal
Kao materijal supstrata pruža strukturnu potporu i optičku optimizaciju performansi za LED čipove. Njegov široki pojas, visoka toplinska vodljivost i snažna otpornost na zračenje čine LED -ove temeljene na supstratima galijuma klorida imaju veću svjetlosnu učinkovitost i duži radni vijek. Na primjer, LED vodeće tvrtke poput LIAD -a prihvatile su podloge galij klorida, značajno poboljšavajući učinkovitost svjetlosti i pouzdanost njihovih proizvoda i promovirajući nadogradnju LED rasvjete i tehnologije prikaza.
3. poluvodički dopant
Može se koristiti za doping poluvodičke materijale uvođenjem galijskih iona za regulaciju električnih svojstava poluvodiča. Na primjer, doping galij u silikon - Semiconduktori koji se temelje na poluvodičima tipa P {}}, koji se kombiniraju s n - poluvodičima tipa kako bi formirali PN spoj, realizirajući funkcije osnovnih elektronskih uređaja i tranzistorsa.
Tehnologija baterije: inovator u skladištu energije
Primjena u polju baterija uglavnom se fokusira na baterije litij -tionil klorida (LTC) i litij - ionske baterije, poboljšavajući performanse baterije optimiziranjem elektrolitnog sustava.
1. Litij tionil klorid baterija elektrolita sol
U LTC baterijama, kao materijal za prekursor za elektrolitnu sol ligacl ₄,galij (iii) klorid can improve the ion conductivity and chemical stability of the electrolyte. LiGaCl ₄ has a high decomposition voltage (>4V) and a wide electrochemical window, making LTC batteries have high energy density (>500Wh/kg) and long cycle life (>10 godina), široko se koristi u vojnoj komunikaciji, zrakoplovnim i daljinskim poljima praćenja.
2. Pozitivni materijal za elektrode za litij - ionske baterije
Može se koristiti kao aditiv za pozitivne materijale elektroda u litij - ionskim baterijama, formiranjem Gallium litijske čvrste otopine za suzbijanje faznog prijelaza i širenja materijala elektroda i poboljšanje stabilnosti i sigurnosti biciklizma i sigurnosti baterija. Na primjer, dodavanje galij klorida pozitivnoj elektrodi litij kobalt oksida može povećati broj ciklusa baterije sa 500 na preko 1000, istovremeno smanjujući rizik od toplinskog otpada.

Optički materijali: Fuzija transparentnosti i funkcionalnosti
Primjena u području optike uglavnom se odražava na pripremu optičkog stakla i pakiranju optoelektronskih uređaja, koristeći njegovu visoku propusnost i kemijsku stabilnost za optimiziranje optičkih performansi.
1. Proizvodnja optičke stakla
Može se koristiti kao dopant za optičko staklo za promjenu indeksa loma, disperzije i propusnosti stakla regulirajući koncentraciju i raspodjelu galijskih iona. Na primjer, doping galium klorid u fluoridno staklo može pripremiti optičke materijale s visokom propusnošću, pogodno za komunikaciju optičkih vlakana, promičući razvoj optičke komunikacijske tehnologije.
2. Pakiranje optoelektroničnih uređaja
Materijali za pakiranje koji se mogu koristiti za optoelektronske uređaje, formiranjem gustih zaštitnih slojeva galij oksida za izoliranje vodene pare i kisika, proširujući radni vijek uređaja. Na primjer, u pakiranju solarnih stanica, premaz galij klorida može smanjiti stopu prigušivanja stanice sa 5% godišnje na ispod 1%, značajno poboljšavajući učinkovitost pretvorbe energije.

Metoda kloriranja uobičajena je metoda za sintetiziranjeGalij (iii) klorid. Koraci i odgovarajuće kemijske jednadžbe ove metode bit će detaljno opisani u nastavku.
GA + CL2→ GACL3
Eksperimentalna priprema:
Prije početka eksperimenta, potrebno je pripremiti potrebne eksperimentalne materijale i opremu. Osigurajte da su svi materijali i oprema u suhom i čistom stanju.
(1) Galium prah: odaberite visoki - čistoća Galium prah, pohranite ga na suho mjesto i osigurajte da nije kontaminirano prije upotrebe. Precizno odmjerava potrebnu masu praha galija pomoću elektroničke ravnoteže.
(2) Klor plin: Upotrijebite visoki - plin čistoće klora kako biste osigurali točnost reakcije i čistoće proizvoda. Osigurajte da se klor plin drži suhim tijekom skladištenja i upotrebe. Koristite plinske cilindre ili plinovode za unošenje plina klora u eksperimentalni aparat.
Oprema za grijanje: Odaberite odgovarajuću opremu za grijanje, poput električne jakne za grijanje ili visoke temperaturne peći za temperaturu, za kontrolu temperature reakcije. Zagrijte opremu za grijanje na željenu temperaturu.
(3) Oprema za sušenje: Upotrijebite sušila ili sušilice kako biste osigurali suhoću eksperimentalnog okruženja i izbjegli utjecaj vlage na reakciju. Postavite sušilo ili sušilicu u blizini eksperimentalnog uređaja kako biste održali suho eksperimentalno okruženje.
(4) Eksperimentalna oprema: Pripremite čaše, miksere, kapljice i drugu eksperimentalnu opremu kako biste osigurali da su čiste i u dobrom radnom stanju. Očistite eksperimentalnu opremu deterdžentom i temeljito isperite deioniziranom vodom.

Eksperimentalni koraci:
Dodajte odgovarajuću količinu galij praha u suhu čašu. Osigurajte da galijski prah nije zagađen i ostaje suh. Precizno odmjerite potrebnu masu galij praha pomoću elektroničke ravnoteže i dodajte je u čašu.
Polako dodajte odgovarajuću količinu plina klora u čašu pomoću padajućeg ili drugog odgovarajućeg alata. Obratite pažnju na kontrolu protoka plina klora kako biste izbjegli višak. Klor treba polako uvesti u čašu kako bi se izbjegla pretjerana reakcija.
Smjesu nježno miješajte miješalicom dok galijski prah ne uđe u puni kontakt s plinom klora. Brzina miješanja ne bi trebala biti prebrza da ne bi stvorila veliku količinu topline. Smjesu lagano miješajte miješalicom kako biste osigurali da se plin od galij i klor temeljito miješaju.
Stavite čašu na uređaj za grijanje, poput električne jakne za grijanje ili visoke temperaturne peći. Kontrolirajte temperaturu zagrijavanja prema zahtjevima reakcije. Obratite pažnju na promjene temperature i održavajte stabilnu temperaturu. Stavite čašu na opremu za grijanje i kontrolirajte temperaturu grijanja u odgovarajući raspon.
Tijekom reakcijskog postupka promatrajte promjene u smjesi. Kad smjesa postane bezbojna i prozirna, to ukazuje da je reakcija dovršena. Zabilježite vrijeme reakcije i promatrajte sve nuspojave. Obratite pažnju na promjene boje smjese i stvaranje mjehurića kako biste utvrdili je li reakcija potpuna.
Prestanite zagrijavati i pustite da se čaša prirodno ohladi na sobnoj temperaturi. Pazite da se ne hladite prebrzo da biste izbjegli nepotpunu kristalizaciju proizvoda ili generacije drugih proizvodima -. Izvadite čašu s opreme za grijanje i stavite je u dobro prozračeno područje da se prirodno ohladi na sobnu temperaturu.
Filtrirajte produkte reakcije kako biste uklonili nereagirani galijski prah i nečistoće. Koristite odgovarajuće filtre ili filtrirani papir za operacije filtriranja. Prikupite filtrat nakon filtracije i promatrajte stvaranje sedimenata.
Rekristalizirati grubi galijski klorid za poboljšanje čistoće proizvoda. Specifični koraci rekristalizacije mogu se razlikovati ovisno o eksperimentalnim uvjetima i opremi, a možda će trebati prilagoditi u skladu s stvarnim uvjetima. Isparajte i koncentrirajte sirovu otopinu galij klorida, ohladite je i kristalizirajte je kako biste poboljšali čistoću proizvoda.
Popularni tagovi: Gallium (III) Klorid CAS 13450-90-3, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, skupno, na prodaju





