Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača indijevog klorida cas 10025-82-8 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog indijevog klorida cas 10025-82-8 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.
Indijev kloridje anorganski spoj kemijske formule InCl3. Njegov uobičajeni oblik su bijeli do svijetlo žuti kristali ili prah, koji je sklon upijanju vlage i curenju vode. Bezvodni oblik ima slojevitu strukturu, dok su hidrati (kao što je InCl ∝· 4H ₂ O) bezbojni kristali. Trikloroindij je topiv u vodi, etanolu i eterskim otapalima. Vodena otopina je kisela i može se razgraditi i osloboditi plin klorovodik kada se zagrijava. Kao prekursor, koristi se za pripremu složenih poluvodiča na bazi indija (kao što su InP, InSb) i prozirnih vodljivih tankih filmova (ITO). Kao katalizator Lewisove kiseline, sudjeluje u Friedel Craftsovim reakcijama alkilacije i esterifikacije.

| C.F | Cl3In |
| E.M | 220 |
| M.W | 221 |
| m/z | 220 (100.0%), 222 (95.9%), 224 (30.6%), 218 (4.5%), 220 (4.3%), 226 (3.3%), 222 (1.4%) |
| E.A | Cl, 48,09; U, 51,91 |
|
|
|
Talište 262 stupnja (razgr.) (lit.), Vrelište 300 stupnjeva C, Gustoća 3,46 g/mL na 25 stupnjeva (lit.), Plamište 300 stupnjeva C subl., Uvjeti skladištenja Inertna atmosfera, Sobna temperatura morfološki prah, Boja Bijela do prljavo-bijela, Omjer 3,46, Reakcije topljive u vodi, Osjetljivo Higroskopno, Stabilnost higroskopno, InChIKeyPSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K.

Indijev triklorid (InCl3), CAS broj 22519-64-8, molekulske težine 221,18, bijeli je kristalni prah na sobnoj temperaturi s jakim otapanjem. Može sublimirati na temperaturama iznad 600 stupnjeva, lako je topiv u vodi i podvrgava se hidrolizi da bi se formirao tetrahidrat (InCl3 · 4H ₂ O) i pentahidrat. To je osnovna sirovina za sintezu organskih indijevih spojeva, a također i ključni oblik bezvodnog visoko čistoćeindijev klorid, koji je poznat kao "nezamjenjiva temeljna sirovina LED-a koja predstavlja vrhunsku-tehnologiju rasvjete".
Od ekrana mobilnih telefona do disciplina bolničke nuklearne medicine, od laboratorija organske sinteze do fotonaponskih elektrana, od optičkih leća do premaza raketnih motora, trikloroindij prožima svaki kutak moderne tehnologije i ljudskog zdravlja sa svojim jedinstvenim kemijskim svojstvima i nezamjenjivim funkcijama. Prema tržišnom izvješću za 2026., teoretska ponuda trikloroindija visoke-čistoće u cijelom svijetu je oko 730 tona, dok je stvarna potražnja dosegla 755 tona nakon strateškog obnavljanja i korekcije gubitaka, stvarajući jasnu ponudu-jaz u potražnji od oko 3,4%. Prosječna spot cijena porasla je na raspon od preko 35% po kilogramu. Strateška vrijednost ovog 'industrijskog vitamina' postaje sve istaknutija s razvojem tehnologije.
1. Industrija poluvodiča i elektronike
1.1 LED jezgreni čip: nezamjenjivi "izvorni kod svjetla"
Najvažnija i najvažnija upotreba bezvodnog trikloroindija visoke-čistoće (čistoća veća od ili jednaka 99,999%, tj. razina . 5N~6N) je ključni prethodnik za proizvodnju čipova LED jezgre. U procesu metalnog organskog kemijskog taloženja iz pare (MOCVD), indijev nitrid (InN) visoke-čistoće nastaje reakcijom s plinom amonijakom ili izravnim sudjelovanjem u epitaksijalnom rastu III nitridnih poluvodiča, što u konačnici proizvodi plave, zelene i ljubičaste LED čipove.
Bez pretjerivanja se može reći da bez trikloroindija visoke-čistoće danas ne bi bilo revolucije LED rasvjete. BOE i drugi divovi zaslonskih ploča napustili su način nabave s jednim izvorom i umjesto toga usvojili "3+1" arhitekturu opskrbe, zaključavajući tri glavna dobavljača s mogućnostima pročišćavanja od 5N ili više. Upravo zato što čistoća trikloroindija izravno određuje svjetlosnu učinkovitost, životni vijek i postojanost boja LED čipova.
1.2 Poluvodič od indijevog fosfida (InP): "srce" 5G komunikacije
To je osnovna sirovina za sintezu poluvodičkih materijala indija fosfida (InP).
InP ima ultra{0}}visoku mobilnost elektrona i karakteristike izravnog razmaka pojasa, što ga čini idealnim materijalom za proizvodnju-optičkih komunikacijskih čipova velike brzine, lasera i mikrovalnih uređaja, izravno podržavajući proizvodnju 5G/800G optičkih modula i kvantnih točkastih lasera. U pozadini eksplozivnog povećanja potražnje za vodljivim slojevima niske otpornosti u fleksibilnim zaslonskim pločama, strateška pozicija materijala temeljenih na InP dodatno je podignuta.
1.3 Indij galij arsenid (InGaAs): "Oko od tisuću milja" za infracrvenu detekciju
Indij galij arsenid (InGaAs) materijal pripremljen odindijev kloridosnovni je materijal za infracrvene detektore i optičke komunikacijske uređaje, naširoko korišten u visoko-poljima kao što su uređaji za noćno gledanje, optički komunikacijski prijamnici i LiDAR.
1.4 ITO prozirni vodljivi film: "nevidljivi protagonist" ere dodira
To je glavna sirovina za pripremu tankih filmova indij kositar oksida (ITO). ITO film čini oko 70% globalne potrošnje indija i koristi se za prozirne elektrode u zaslonima osjetljivim na dodir mobilnih telefona (kao što su slojevi osjetljivi na dodir iPhonea), OLED zaslonima, LCD zaslonima i solarnim ćelijama. Od ravnih zaslona do fotonaponskih staklenih premaza, ITO je posvuda, a početna točka svega toga je trikloroindij.
1.5 CIGS tanko{1}}slojne solarne ćelije: kralj slabog svjetla
Tankoslojne solarne ćelije bakar indija galij selenida (CIGS) naširoko se koriste u izgradnji integriranih fotonaponskih (BIPV) zavjesa i sustava napajanja svemirskih letjelica zbog svojih izvrsnih performansi pri slabom osvjetljenju, s globalnim proizvodnim kapacitetom većim od 10 GW. Oni su osnovni izvor elementa indija u CIGS ćelijama, a njihova kvaliteta izravno utječe na učinkovitost fotonaponske pretvorbe ćelija. Trenutno je učinkovitost CIGS stanica premašila 22%, a trikloroindij ima nezamjenjivu ulogu.
2. Nuklearna medicina i klinička dijagnostika
Kada se indij u trikloroindiju zamijeni radioaktivnim izotopom ¹¹³ ᵐ In (Indium-113m), on postaje nezamjenjiv radioaktivni tragač u polju nuklearne medicine, igrajući ključnu ulogu u različitim kliničkim dijagnozama.
2.1 Mjerenje volumena krvi - "precizno ravnalo" nakon operacije srca
Najnovije istraživanje iz 2026. pokazuje da upotreba radioaktivnog trikloroindija(III) (¹¹³ ᵐ InCl3) za mjerenje volumena krvi nakon kardiokirurškog zahvata može izravno odražavati dinamičke promjene volumena krvi i ima važnu kliničku praktičnu vrijednost.
Studija je mjerila volumen krvi 24 postoperativna srčana bolesnika u tri vremenska razdoblja (kada su ušli u jedinicu intenzivne njege, 8 sati nakon operacije i 24 sata nakon operacije), a izmjereni volumeni krvi bili su (81 ± 11), (81 ± 9) i (82 ± 8) ml/kg, respektivno. Volumen krvi je u značajnoj pozitivnoj korelaciji s plućnim kapilarnim klinastim tlakom (PCWP), minutnim indeksom srca (CI) i izlazom urina (r=0.3700~0,5751, P<0.01), and the correlation coefficient with mixed venous oxygen saturation (SvO ₂) is as high as 0.7243~0.7856 (P<0.01). This method provides precise basis for postoperative fluid management of the heart.
2.2 Skeniranje mozga i dijagnostika bolesti mozga
Indijem-113m označena dietilentriaminpentaoctena kiselina (¹¹³ ᵐ u DTPA) klasično je sredstvo za skeniranje mozga. U normalnim okolnostima, radioaktivni lijekovi ne mogu lako prodrijeti kroz krvno{3}}moždanu barijeru; Kada postoje tumori, cerebralna hemoragija, cerebralna kontuzija i druge lezije u lubanji koje uzrokuju oštećenje krvno-moždane barijere, radioaktivni lijekovi mogu se koncentrirati u zahvaćenom području, predstavljajući "koncentrirano područje" na skeniranoj slici, čime se točno lociraju bolesti kao što su tumori mozga, cerebrovaskularne lezije, upale mozga i hidrocefalus. Poluživot je samo 1,7 sati, provjerite brzo i sigurno.
2.3 Skeniranje bubrega i procjena bubrežne funkcije
U DTPA se izlučuje glomerularnom filtracijom i pripada agensima za brzo oslikavanje bubrega. Može se koristiti za procjenu bubrežne funkcije, otkrivanje stenoze bubrežne arterije i opstrukcije mokraćnog sustava te pruža važne informacije za dijagnozu bolesti mokraćnog sustava.
2.4 Skeniranje placente i slika srčanog bazena krvi
Nakon intravenozne injekcije radioaktivnogindijev klorid(¹¹³ ᵐ InCl3) injekcije, zbog obilja krvi u placenti, radioaktivnost u posteljici znatno je veća nego u drugim dijelovima maternice.
Informacije o položaju posteljice mogu se dobiti s površine pomoću scintilacijske sonde, koja se široko koristi za opstetričku dijagnozu lokalizacije posteljice. Istodobno, može se koristiti i za skeniranje srčanog bazena i ispitivanje srčane funkcije, s polu-životom od 1,7 sati, a može se dovršiti intravenskom injekcijom od 2-4 mCi/vrijeme.
2.5 Skeniranje kostiju
Indijem-113m obilježen koloid indijevog fosfata može se koristiti za skeniranje kostiju za dijagnosticiranje koštanih metastaza, osteomijelitisa i drugih bolesti kostiju. Intravenska injekcija od 5-8 mCi/vrijeme, s maksimalnim volumenom injekcije koji ne prelazi 10 ml.
3. Granice nove energije i katalize
3.1 Katalizator vodikove gorive ćelije
Katalizatori na bazi indija mogu poboljšati učinkovitost gorivih ćelija s membranom za izmjenu protona i očekuje se da će smanjiti troškove proizvodnje vodika na ispod 2 USD/kg, pružajući ključnu materijalnu podršku za razvoj ekonomije vodika.
3.2 CO ₂ redukcijski katalizator
Indijevi koordinacijski polimeri (tro-dimenzionalne supramolekularne mreže formirane s dikarboksilnim kiselinama kao što je izoftalna kiselina) imaju strukturu pora i visoku specifičnu površinu.
I mogu se koristiti kao učinkoviti katalizatori za redukciju CO ₂ u metanol, s Faradayevom učinkovitošću od preko 90%, pružajući novi put za postizanje ciljeva neutralnosti ugljika.
3.3 Fleksibilna elektronika i-materijali za samoiscjeljivanje
Rastezljivi krug izrađen od legure indij-galija primjenjuje se u pametnim satovima, elektroničkim maskama i rastezljivim uređajima za popravak živaca, predstavljajući smjer razvoja sljedeće generacije fleksibilne elektroničke tehnologije.
4. Zrakoplovstvo i obrana
4.1 Premaz mlaznice rakete
Legure na bazi indija mogu izdržati temperature do 1800 stupnjeva i koriste se za premazivanje mlaznica raketnih motora kako bi se komponente motora zaštitile od ispravnog rada pod ekstremno visokim temperaturama.
4.2 Upravljačke šipke za nuklearne reaktore
Indijev kloridima izvrsnu sposobnost apsorpcije neutrona i koristi se kao materijal za kontrolnu šipku za šipke za nuklearno gorivo. Može točno prilagoditi brzinu lančane reakcije i važno je jamstvo nuklearne sigurnosti.

Trenutačno, metode za pripremu bezvodnog InCl3 u inozemstvu uglavnom uključuju izravno kloriranje metalnog indija, kloriranje razgradnjom oksida i zagrijavanje dehidracije hidrata. Ove metode pripreme zahtijevaju visoku čistoću sirovina i reagensa, strogu kontrolu temperature, složenu opremu, nizak prinos, tešku naknadnu-obradu i ozbiljno zagađenje okoliša.
Zabilježeno je da se organska otapala kao što su amin, formamid i kerozin koriste za uklanjanje kristalne vode iz kristalnih klorida za pripremu bezvodnih klorida. Također je prijavljena dehidracija MgCl2 · 2H2O s n-butanolom da se dobije bezvodni MgCl2. Ovaj proizvod se obično sintetizira izravnom reakcijom indija i suhog klora na 150 ~ 300 stupnjeva C. Ili s indijevim trioksidom i tionil kloridom. Čisti produkt je pročišćen sublimacijom (300°C).
Metoda sinteze indijevog diklorida I:
Stavite indijev triklorid i stehiometrijski metalni indij u staklenu posudu bez vakuuma. Ako se potpuno rastale, nastat će indijev diklorid. Proizvod se može rafinirati vakuumskom destilacijom.
Dok se uvodi vodik pomiješan s 15% klorovodika, indijev triklorid se zagrijava na više od 600 stupnjeva, te se ovom reakcijom može dobiti čisti indijev diklorid. Za to vrijeme se zagrijava slabim crvenim plamenom kako bi reagirao. Nije potrebno potpuno ukloniti vlagu i kisik.
Produkt je zagrijavan na temperaturi malo višoj od tališta 15 min. U međuvremenu, kako bi se uklonio klorovodik, može se polako uvoditi dušik. Ako se svijetložuta talina ohladi, skrućuje se u staklastu krutinu.
Indijev triklorid se sintetizira izravnom reakcijom metalnog indija i suhog klora na 150 ~ 300 stupnjeva. Ili reakcijom indijevog trioksida i tionil klorida. Čisti produkt je pročišćen sublimacijom (300 stupnjeva).

Metoda 2 za sintezu indijevog diklorida:
Metoda izravnog kloriranja metalnog indija je metoda za pripremu metalnih klorida, koja stvara odgovarajuće kloride izravnom reakcijom metala s plinovitim klorom.
Korak 1: Pripremite potrebne sirovine
Metal indij:
S čistoćom od preko 99,99%, obično se isporučuje u rasutom stanju ili u obliku praha.
plinoviti klor:
Uz čistoću od preko 99,99%, podvrgava se tretmanu dehidracije kako bi se iz njega uklonila vlaga.
Reaktor:
Reaktor izrađen od tvrdog stakla ili kvarca kako bi se osigurala dobra kemijska stabilnost na visokim temperaturama.
Pomoćni materijali:
Visoko{0}}temperaturna peć, termopar, inertni plin (kao što je argon ili dušik), itd.
Korak 2: Eksperimentalna priprema
Temeljito očistite reaktor kako biste bili sigurni da nema ostataka.
Stavite metalni indij u reaktor i osigurajte da je ravnomjerno raspoređen na dnu reaktora.
Zatvorite reaktor i unesite inertni plin za uklanjanje zraka.
Provjerite je li termoelement ispravno postavljen u reaktor i spojen na regulator temperature.
Korak 3: Reakcija zagrijavanja
Zagrijte reaktor na željenu temperaturu (obično 500-600 stupnjeva).
Kada temperatura dosegne zadanu vrijednost, u reaktor ubacite plin klor kako biste osigurali da je plin ravnomjerno raspoređen na površini metalnog indija.
Promatrajte reakcijsku situaciju.
Kada se metalni indij potpuno pretvori u klorid (obično je potrebno nekoliko sati), prestanite zagrijavati i pustite da se reaktor prirodno ohladi.
Tijekom procesa hlađenja, plinoviti klor će postupno izlaziti kako bi se dobio traženi proizvod.
Kemijska jednadžba je 3In+3Cl2→ UKl3
Korak 4: Skupljanje proizvoda i pročišćavanje
Nakon što se reaktor ohladi na sobnu temperaturu, otvorite reaktor i sakupite generirani produkt.
Preliminarno pročišćavanje sakupljenog proizvoda radi uklanjanja nečistoća. Pročišćavanje se može postići metodama kao što su rekristalizacija i kromatografsko odvajanje.
Osušite pročišćenoindijev kloridkako biste uklonili svu vlagu.
Osušeni proizvod čuvajte na suhom i tamnom mjestu kako biste izbjegli upijanje vlage i kvarenje.
Često postavljana pitanja
Koliko dugo indij ostaje u tijelu?
+
-
Indij In 111 raspada se hvatanjem elektrona s fizičkim-životom poluraspada od 67,9 sati (2,8 dana). Energije fotona koje su korisne za otkrivanje i proučavanje slika navedene su u tablici 1. 1 Kocher, David C., "Tablice podataka o radioaktivnom raspadu", DOE/TIC- 11026, 115 (1981.).
Za što se indij koristi u medicini?
+
-
Indium In-111 oksikinolin je radiofarmaceutsko dijagnostičko sredstvo koje se koristi zaradioaktivno označavanje autolognih leukocita kao pomoćno sredstvo u detekciji upalnih procesa na koje migriraju leukociti.
Kako ljudi koriste indij?
+
-
Danas se više od polovice indija koristi zaproizvodnja elektronike kao što su zasloni mobitela i TV-a, mikročipovi i solarni paneli. Indij kositar oksid, spoj indija, proziran je i provodi elektricitet. Ova svojstva čine ga savršenim za korištenje na zaslonima mobitela.
Je li indij otrovan?
+
-
Indij nema poznatu biološku ulogu.Toksičan je ako se konzumira više od nekoliko miligramaa može utjecati na razvoj embrija ili fetusa.
Što se događa ako nam ponestane indija?
+
-
Jeste li ikada zamislili svoj pametni telefon ili tablet bez ekrana osjetljivog na dodir? To bi se uskoro moglo dogoditi ako nam ponestane indija, jednog od najrjeđih minerala na Zemlji. Indij se koristi u mnogim visoko-tehnološkim uređajima kao što su zasloni osjetljivi na dodir, pametni telefoni, solarni paneli i pametni prozori, u obliku indij kositar oksida.
Popularni tagovi: indij klorid cas 10025-82-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju





