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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 磷化物、金属的磷酸、偏磷酸、次磷酸和焦磷酸盐 |
|---|---|
| 英文名 | Ammonium hexafluorophosphate |
| 产品名称 | 六氟磷酸铵 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | NH4PF6 |
| 分子量 | 163.00 |
| CAS 登录号 | 16941-11-0 |
| EC 号码 | 241-009-1 |
| 分子行输入简码 SMILES |
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| 密度 | 2.18 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | 198 ºc (实验值) |
| 溶解度 | water: 74.8 g/100 ml (20 ºc) (实验值) |
| 危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H314 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P260-P264-P280-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P321-P363-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六氟磷酸铵是一种无机盐,化学式为NH4PF6。它由铵阳离子(NH4+)和六氟磷酸根阴离子(PF6?)组成,在标准条件下为无色结晶固体。PF6?阴离子具有高度对称性,磷原子周围呈八面体构型,并且由于强P-F键而具有化学稳定性。这种稳定性,加上该化合物的离子性质,使得六氟磷酸铵可溶于水、乙腈和甲醇等极性溶剂,同时对弱酸和弱碱基本呈惰性。 六氟磷酸铵的开发与无机化学和有机金属化学中六氟磷酸盐的研究密切相关。六氟磷酸盐之所以常用,是因为PF6?阴离子是非配位的且高度耐水解,使其成为稳定阳离子物种的理想抗衡离子。特别是六氟磷酸铵,被用于需要挥发性或可去除阳离子的应用中,因为铵离子可以通过热分解或化学反应被取代,从而使PF6?阴离子稳定反应中间体。 该化合物的合成方法是用氢氧化铵等铵碱中和六氟磷酸(HPF6)。该反应生成结晶固体NH4PF6,可以通过极性溶剂重结晶进行纯化。由于该盐的高溶解度和PF6?阴离子的稳定性,该合成过程非常简单。需要仔细控制反应化学计量和温度,以避免形成酸性副产物或六氟磷酸盐的分解。 六氟磷酸铵主要用于无机化学和有机金属化学中,作为PF6?抗衡离子的来源。其非配位性质使其能够稳定阳离子过渡金属配合物、有机阳离子和离子液体,而不会干扰金属-配体或阳离子-阴离子相互作用。这一特性在电化学领域尤为重要,PF6?盐被用作非水溶液的电解质,可在较宽的电化学窗口内提供高导电性和稳定性。 在化学性质方面,六氟磷酸铵中的PF6?阴离子对亲核攻击和水解具有很强的抵抗力,使其在其他阴离子会分解的条件下仍能保持完整。另一方面,铵阳离子不稳定,可以参与酸碱反应,或在复分解反应中被其他阳离子取代。这种双重特性使得该化合物既可以作为稳定盐,又可以作为其他六氟磷酸盐(例如含有碱金属、过渡金属或有机阳离子的六氟磷酸盐)的前体。 在材料科学领域,六氟磷酸铵用于制备离子液体,并作为电化学器件(包括电池、电容器和传感器)的组成部分。其高溶解度和稳定性使其适用于水性和非水性电解质。在有机合成中,它有时被用作温和的PF6-来源,以生成稳定的阳离子中间体,这些中间体可以参与选择性反应,而不会产生配位阴离子引起的有害副反应。 从安全角度来看,应谨慎处理六氟磷酸铵。它在环境条件下通常是稳定的,但暴露于强酸或强碱会导致水解,释放出腐蚀性的氟化氢或其他有毒副产物。建议佩戴适当的防护设备,包括手套和护目镜,并保持良好的通风,以避免吸入粉尘或烟雾。 总而言之,六氟磷酸铵是一种化学性质稳定、溶解度高且不具配位性的盐,在无机化学、有机金属化学和材料化学中发挥着重要作用。它结合了惰性的六氟磷酸根阴离子和不稳定的铵阳离子,使其成为一种多功能的试剂,可用于稳定阳离子物种、作为其他盐的前体以及在电化学应用中提供导电性。其独特的性质使其在实验室和工业生产中得到广泛应用。 参考文献 2025. Fabrication and characterization of polymer electrolyte based on PAN with NaSCN for solid-state sodium-ion batteries. Ionics. DOI: 10.1007/s11581-025-06549-x |
| 市场分析报告 |
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