BISMUTSULFID CAS#1345-07-9
Hohe thermische Stabilität mit einer Zersetzungstemperatur von 685 °C, wodurch es für Hochtemperaturanwendungen geeignet ist
Relativ hohe spezifische Dichte (7,39), die eine gute Materialdichte und Leistung in Formulierungen bietet
Unlöslich in Wasser und Ethylacetat, was eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und gängige organische Lösungsmittel bietet
Leicht löslich in Salpetersäure und Salzsäure, was die chemische Verarbeitung und Reinigung erleichtert
Chemische Eigenschaften von BISMUTSULFID
| Schmelzpunkt | 685 °C (Zers.) |
| Dichte | 7,7 g/mL bei 25 °C (Lit.) |
| Löslichkeit | unlöslich in H2O; löslich in sauren Lösungen |
| bilden | Stückig |
| Spezifisches Gewicht | 7.7 |
| Farbe | Grau |
| Wasserlöslichkeit | Unlöslich in Wasser. Löslich in Säuren. |
| Merck | 131.288 |
| Löslichkeitsproduktkonstante (Ksp) | pKsp: 97 |
| CAS-Datenbankreferenz | 1345-07-9 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| EPA-Substanzregistersystem | Wismutsulfid (Bi2S3) (1345-07-9) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xi |
| Risikohinweise | 36/37/38 |
| Sicherheitshinweise | 26 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | EB3105000 |
| TSCA | Ja |
| Toxizität | Maus,LD50,oral,10 g/kg (10000 mg/kg),Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. Bd. 30(6), S. 16, 1986. |
Produktanwendung von Bismutsulfid CAS#1345-07-9
Als wichtiges Halbleitermaterial zeigt Wismutsulfid ein starkes Potenzial für den Einsatz in thermoelektrischen, elektronischen und optoelektronischen Bauelementen sowie in der Infrarotspektroskopie. Seine Bandlückenenergie bei Raumtemperatur beträgt 1,33 eV, was es für photoelektrische Wandler geeignet macht und es weit verbreitet in thermoelektrischen Kühltechnologien Anwendung findet. Im Nanomaßstab zeigt Wismutsulfid eine Blauverschiebung sowohl der Absorption im ultravioletten und sichtbaren Bereich als auch der Fluoreszenzemissionswellenlängen, während es gleichzeitig nichtlineare optische Antworten erzeugt und die Redoxaktivität von Nanopartikeln verbessert. Darüber hinaus weist es hervorragende photoelektrokatalytische Eigenschaften auf, was ihm breite Perspektiven für Anwendungen in lumineszierenden Materialien, nichtlinearen optischen Materialien, photokatalytischen Materialien und verwandten Bereichen eröffnet.




