Dikaliumtetraklooriplatinaatti, joka tunnetaan myös nimellä kaliumklooriplatinaatti, on epäorgaaninen yhdiste. Yleensä oranssinkeltaisesta keltaisenruskeaan jauhe. Sen kiderakenne on tetragonaalinen kidejärjestelmä, joka on suhteellisen vakaa. Liukoisuus veteen on suhteellisen alhainen, mutta se liukenee hyvin happamiin liuoksiin. Lisäksi se liukenee myös orgaanisiin liuottimiin, kuten alkoholeihin ja asetoniin. Suhteellisen stabiili normaaleissa olosuhteissa, mutta hajoamisreaktioita voi tapahtua vahvassa hapossa tai korkeissa lämpötiloissa. Se reagoi helposti vahvojen hapettimien, emästen ja tiettyjen metalli-ionien kanssa. Se on sähköjohdin, jolla on alhainen johtavuus. Sillä on tiettyjä sähkökemiallisia ominaisuuksia tietyissä elektrolyyttiliuoksissa, kuten redox-reaktioissa. Ei magneettinen, koska se ei sisällä magneettisia elementtejä. Käytetään pääasiassa jalometallikatalyyttien ja jalometallipinnoitteiden valmistukseen. Se on myös tärkeä raaka-aine muiden jalometalliyhdisteiden ja katalyyttien valmistuksessa. Synteesimenetelmään kuuluu tavallisesti klooriplatinahapon saattaminen reagoimaan kaliumhydroksidin kanssa, mitä seuraa kiteyttäminen ja erottaminen puhtaan tuotteen saamiseksi.

|
Kemiallinen kaava |
C5H13Cl2N |
|
Tarkka massa |
157 |
|
Molekyylipaino |
158 |
|
m/z |
157 (100.0%), 159 (63.9%), 161 (10.2%), 158 (5.4%), 160 (3.5%) |
|
Alkuaineanalyysi |
C, 37,99; H, 8,29; Cl, 44,85; N, 8,86 |
|
Morfologinen |
Kristalli tai kristallijauhe |
|
Väri |
punaruskea |
|
Sulamispiste |
250 astetta C |
|
Kiehumispiste |
360 astetta C |
|
Tiheys |
3,38 g / ml 25 °C:ssa (lit.) |
|
Varastointiolosuhteet |
lisää tunnelmaa |
|
liukoinen alkoholi |
liukoinen liukeneva 40 osaa liuotinta |
|
Happamuuskerroin ( pKa ) |
15,03 ± 0,70 (ennustettu) |
|
Leimahduspiste |
250 astetta C |
|
Liukoisuus H2O |
10 g / L (20 º C) |
|
|
|

ToimitammeDikaliumtetraklooriplatinaatti.
Huomautus: BLOOM TECH (vuodesta 2008), ACHIEVE CHEM-TECH on meidän tytäryhtiömme.

1. Kaliumklooriplatinaatin valmistusmenetelmä, jolle on tunnusomaista, että kaliumklooriplatinaatin pelkistys tapahtuu hydratsiinihydrokloridilla pelkistimenä farmaseuttisen kaliumklooriplatinaatin valmistamiseksi. Prosessi on valmistaa kaliumklooriplatinaatin suspensio (massakonsentraatio 100 % - 150 % platinasta mitattuna), suspensioon tiputetaan hydratsiinihydrokloridiliuosta, jonka massapitoisuus on 20 % - 35 %, lisätään 0,3-0,5 g hydratsiinihydrokloridia, ja suoritetaan pelkistys grammaa kohden platinaa. Kun pisara oli valmis, anna reagoida 2-3 tuntia 60-80 asteen lämpötilassa. Jäähdytyksen jälkeen seos suodatettiin liukenemattoman aineen ja helakanpunaisen suodoksen saamiseksi; Liukenemattomat aineet ovat kaliumklooriplatinaatti ja platinamusta, jotka kierrätetään; Suodos haihdutettiin ja väkevöitiin, kunnes ilmestyi kaliumklooriplatinaattikiteitä, ja kuivattiin sitten tyhjössä 50-60 asteessa, jolloin saatiin tummanpunaista kaliumklooriplatinaattituotetta. Keksinnön mukaisen menetelmän mukaisesti valmistetun kaliumklooriplatinaatin platinapitoisuus on 46,9 ± 0,2 % ja kaliumpitoisuus 19,0 ± 0,2 astetta/. Metallien epäpuhtauksien kokonaispitoisuus on enintään 0,08 %. Valmistusprosessi on lyhyt, tuotantokustannukset alhaiset ja toimintaympäristö hyvä.

Kaliumtetraklooriplatinaatilla tai kaliumplatinolidilla on keskeinen rooli kamerateollisuudessa, erityisesti platinasuolapainossa.

Perusominaisuudet
Kaliumklooriplatinaatti on epäorgaaninen yhdiste, joka tyypillisesti näkyy punaisena kiinteänä aineena. Se on tärkeä raaka-aine jalometallikatalyyttien ja jalometallipinnoitteiden valmistuksessa, ja sillä on laaja valikoima sovelluksia valokuvausteollisuudessa. Kaliumklooriplatinaattia voidaan valmistaa pelkistämällä kaliumklooriplatinaattia rikkidioksidilla tai liuottamalla platinadikloridia suolahappoon ja saattamalla se reagoimaan kaliumkloridin kanssa. Tämä yhdiste on stabiili huoneenlämmössä ja paineessa, mutta on herkkä vetäytymään, joten sitä on kiinnitettävä erityistä huomiota varastoinnissa ja käytössä.
Pääasiallinen käyttötarkoitus kamerateollisuudessa
Kaliumklooriplatinaatin pääasiallinen käyttötarkoitus kamerateollisuudessa on platinasuolapainatus, joka on ikivanha mutta erittäin taiteellinen valokuvaustekniikka. Platinasuolapainomenetelmä käyttää platinayhdisteitä kuvien muodostamiseen valoherkille materiaaleille, ja kaliumklooriplatinaatti on tässä prosessissa välttämätön kemikaali.
Platinasuolapainomenetelmän historia ja kehitys
Platinasuolapainatus on peräisin 1800-luvulta ja se on rautasuolapainotekniikan kaunein muoto. Taiteilijat suosivat sitä myös enemmän kuin hopeasuolapainotekniikka. Vuonna 1873 William Willis sai patentin platinasuolapainotekniikalle Englannissa, mutta tämä tekniikka otettiin käyttöön vasta vuonna 1879. Platinan suolapainatusmenetelmän syntyminen on tuonut valokuvataiteeseen uutta ilmaisuvoimaa ja esteettistä kokemusta.
Kaliumklooriplatinaatin rooli platinasuolapainomenetelmässä
Platinasuolapainomenetelmässä kaliumklooriplatinaatti on yksi avainkomponenteista valoherkkien materiaalien valmistuksessa. Valokuvamateriaalit valmistetaan yleensä pinnoittamalla liuosta, joka sisältäädikaliumtetraklooriplatinaatti(tai kaliumklooriplatinaatti) ja rautaoksalaatti valokuvapaperille. Valotusprosessin aikana rautaoksalaatti pelkistyy rautapitoiseen tilaan, jolloin platinasuola voidaan pelkistää metalliksi platinaksi, jolloin muodostuu kuva. Siksi kaliumklooriplatinaatin puhtaus, pitoisuus ja suhde muihin kemikaaleihin vaikuttavat suoraan valoherkkien materiaalien valoherkkään suorituskykyyn ja kuvanlaatuun.
Prosessivirtaus platinasuolan painomenetelmällä
Platinasuolapainomenetelmän prosessivirta sisältää vaiheita, kuten päällystyksen, valotuksen, kehittämisen ja kiinnityksen. Niistä päällystyksen tarkoituksena on levittää tasaisesti kaliumklooriplatinaattia ja rautaoksalaattia sisältävä liuos valokuvapaperille; Valotus on prosessi, jossa päällystetty valokuvapaperi asetetaan negatiivifilmin alle, jonka kontrasti on pienempi valotusta varten. Kehitys on prosessi, jossa käytetään kehitysliuosta valotetun valokuvapaperin kehittämiseen, jolloin platinasuolat pelkistetään metalliplatinaksi kuvan muodostamiseksi; Kiinnitys on prosessi, jossa käytetään kiinnitysliuosta pelkistämättömien platinasuolojen poistamiseen ja kuvan kiinnittämiseen.
Platinasuolapainomenetelmän kuvantamisominaisuudet
Platinasuolapainomenetelmällä muodostetuissa kuvissa on ainutlaatuista taiteellista charmia. Ensinnäkin, koska valokuvapaperi on suoraan valoherkkää eikä sitä peitä gelatiinipinnoite, kuvassa on käytetyn paperin pintarakenne. Toiseksi platinasuolakuvien perusvärisävyt vaihtelevat pehmeästä hopeanharmaasta punertavanruskeaan, jossa on rikkaat kerrokset. Vaikka se ei voi tuottaa paksua ja täyteläistä mustaa väriä, kuten hopeasuolaemulsio, sävyvaikutus on melko hyvä. Lisäksi platinasuolakuvauksella on paras värinkesto ja kemiallinen stabiilisuus kaikista metallikuvista, eikä se muutu, ellei sitä tukeva paperialusta vaurioidu.
Sovellusesimerkkejä
(1) Taidevalokuvaus
Platinasuolapainomenetelmällä on laaja valikoima sovelluksia taiteellisen valokuvauksen alalla. Monet kuuluisat taidevalokuvaajat ovat käyttäneet tai käyttävät tällä hetkellä platinasuolapainatusta omien teostensa luomiseen. Tämä tekniikka ei ainoastaan tuota ainutlaatuisia visuaalisia tehosteita, vaan myös lisää taideteoksen taiteellista ja keräilyarvoa. Esimerkiksi nykyvalokuvaajat, kuten Owen Payne ja George Tais, herättivät platinasuolan prosessin henkiin ja valmistivat oman valokuvapaperinsa ja prosessoivat näyttelykuvia.
(2) Muotokuvaus
Muotokuvakuvauksen alalla platinasuolapainatus voi myös tuottaa upeita tehosteita. Pehmeän värisävyn ja platinasuolakuvien runsaan kerrostuksen ansiosta ne sopivat erittäin hyvin muotokuvauksen jälkituotantoon. Kehitteen ja kemiallisten lisäaineiden lämpötilaa säätämällä on helppo säätää kuvan värisävyä ja kontrastia, jolloin syntyy teoksia, jotka vastaavat paremmin persoonallista estetiikkaa ja tyyliä.
(3) Maisemavalokuvaus
Maisemakuvaus on toinen ala, joka soveltuu platinasuolapainomenetelmän käyttöön. Platinasuolakuvien herkkyys ja kerrostuminen voivat esitellä täydellisesti upeat maisemat ja luonnon herkät muutokset. Maisemakuvauksessa platina-suolapainatuksen käyttö ei ainoastaan säästä enemmän yksityiskohtia ja väritietoja, vaan myös antaa teokselle ainutlaatuisemman taiteellisen tyylin.
Muut sovellukset kamerateollisuudessa
Platinasuolapainatusmenetelmän lisäksi kaliumklooriplatinaatilla on muita käyttökohteita kamerateollisuudessa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi muiden jalometalliyhdisteiden ja katalyyttien valmistukseen, joilla on myös laaja käyttökohde esimerkiksi valokuvauksessa ja galvanoinnissa.

Jalometalliyhdisteiden valmistus
Kaliumklooriplatinaatti voi reagoida muiden yhdisteiden kanssa muiden jalometalliyhdisteiden valmistamiseksi. Näillä jalometalliyhdisteillä on tärkeä käyttöarvo esimerkiksi valokuvauksessa ja galvanoinnissa. Esimerkiksi jalometallipinnoitemateriaaleja galvanoimiseen voidaan valmistaa kaliumklooriplatinaatin reaktiolla, jolla on erinomainen johtavuus ja korroosionkestävyys ja jotka voivat täyttää erilaisten galvanointiprosessien tarpeet.
Katalyytin valmistus
Dikaliumtetraklooriplatinaattivoidaan käyttää myös katalyyttien valmistukseen. Nämä katalyytit voivat nopeuttaa reaktionopeutta ja parantaa reaktiotehokkuutta kemiallisissa reaktioissa, jolloin niitä käytetään laajasti kemianteollisuudessa. Esimerkiksi valokuvausteollisuudessa kaliumklooriplatinaatilla valmistettuja katalyyttejä voidaan käyttää nopeuttamaan kehitysliuosten reaktionopeutta, mikä parantaa kehitystyön tehokkuutta ja laatua.

|
|
|
|
|
Kemialliset ominaisuudetDikaliumtetraklooriplatinaattivoidaan kuvata kattavasti sellaisista näkökohdista kuin sen koostumus, rakenne, fysikaalinen tila, liukoisuus, stabiilisuus, reaktiivisuus ja käyttö:
I. Koostumus ja rakenne
Kaliumtetraklooriplataatin kemiallinen kaava on K2PtCl4, joka koostuu kahdesta kalium-ionista (K+) ja yhdestä tetraklooriplataatti-ionista (PtCl42⁻). Tässä yhdisteessä platina (Pt) on hapetustilassa +2, ja neljä klooriatomia (Cl) on järjestetty tasomaiseen neliömuotoon platinaatomin ympärille, mikä muodostaa vakaan koordinaatiorakenteen. Tämä rakenne antaa kaliumtetraklooriplataatille ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet, kuten erityisen liukoisuuden ja reaktiivisuuden.
II. Fyysinen tila ja ulkonäkö
Diklooriplatinahapon kaliumdihydraatti näkyy tyypillisesti punaisena tai tummanpunaisena kiteisenä kiinteänä aineena huoneenlämpötilassa. Spesifinen muoto voi vaihdella hieman valmistusmenetelmän ja puhtauden mukaan, kuten prismahiutale{1}}kuten jauhe tai lohkokiteet. Väri johtuu pääasiassa varauksensiirron siirtymisestä platina-ionien ja kloridi-ionien välillä. Tämä aine on stabiili ilmassa, mutta sitä tulee välttää suorasta kosketuksesta vahvojen hapettimien tai happamien aineiden kanssa vaarallisten reaktioiden estämiseksi.
III. Liukoisuus
Kaliumtetraklooriplatinaatti liukenee hyvin veteen, ja sen liukoisuus kasvaa merkittävästi lämpötilan noustessa. Esimerkiksi 20 asteessa sen liukoisuus on noin 10 g/l; kun taas 100 asteessa liukoisuus voi olla 5,3 g/100 ml (jotkut tiedot voivat vaihdella hieman eri mittausolosuhteiden vuoksi). Tämä erinomainen vesiliukoisuus mahdollistaa kaliumtetraklooriplatinaatin täydellisen dissosioitumisen liuoksessa vapauttaen platina- ja kloridi-ioneja ja osallistua siten erilaisiin kemiallisiin reaktioihin. Se on kuitenkin lähes liukenematon orgaanisiin liuottimiin, kuten etanoliin, ja tällä ominaisuudella on merkittävä käyttöarvo erotus- ja puhdistusprosesseissa.
IV. Vakaus
Tinatetraklooriplatinaatilla on hyvä stabiilisuus kuivissa ja valolta{0}}suojatuissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa pitkän -varastoinnin hajoamatta. Sen stabiilisuus voi kuitenkin kärsiä tietyissä olosuhteissa, kuten korkeassa lämpötilassa, vahvassa hapossa tai vahvassa emäksessä. Esimerkiksi kun sitä käsitellään etanolilla alkalin läsnä ollessa, tinatetraklooriplatinaatin platina-ionit voivat pelkistää metalliplatinaksi, mikä johtaa aineen luonteen muuttumiseen. Lisäksi tinatetraklooriplatinaatilla on tietty hygroskooppisuusaste, ja se on säilytettävä kuivassa ympäristössä vetymisen estämiseksi.
V. Reaktiivisuus
Kaliumtetraklooriplatinaatin platina-ionit osoittavat suurta reaktiivisuutta ja voivat osallistua erilaisiin kemiallisiin reaktioihin. Esimerkiksi:
Pelkistysreaktio: Sopivan pelkistimen vaikutuksesta kaliumtetraklooriplatinaatin platina-ionit voidaan pelkistää metalliplatinaksi tai matala{0}}arvoisiksi platinayhdisteiksi. Tällä ominaisuudella on merkittäviä sovelluksia platinananohiukkasten tai platina{2}}pohjaisten katalyyttien valmistuksessa.
Koordinaatioreaktio: Platina-ionit kaliumtetraklooriplatinaatissa voivat muodostaa stabiileja koordinaatioyhdisteitä erilaisten ligandien (kuten amiinien, tioalkoholien jne.) kanssa. Näillä koordinaatioyhdisteillä on laajat sovellusmahdollisuudet sellaisilla aloilla kuin katalyysi ja materiaalitiede.
Hapetusreaktio: Vaikka kaliumtetraklooriplatinaatin platina-ionit ovat jo suhteellisen korkeassa hapetustilassa (+2), ne voivat silti hapettua korkeammiksi-arvoisiksi platinayhdisteiksi (kuten +4 valenssiksi) tiettyjen voimakkaiden hapettimien vaikutuksesta. Tämä hapetusreaktio on kuitenkin suhteellisen vaikea toteuttaa normaaleissa olosuhteissa.
VI. Sovellukset
Ainutlaatuisten kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella kaliumtetraklooriplatinaatilla on merkittävä käyttöarvo useilla aloilla:
Katalyytin valmistus:Kaliumtetraklooriplatinaatti on tärkeä reagenssi muiden platinakompleksien valmistuksessa. Pelkistys- tai koordinaatioreaktioiden avulla se voidaan muuntaa platina{1}}pohjaisiksi katalyyteiksi, joilla on tietty katalyyttinen aktiivisuus ja joita käytetään orgaanisessa synteesissä, petrokemianteollisuudessa ja muilla aloilla.
Tuumorilääkkeiden tutkimus:Kaliumtetraklooriplatinaatilla ja sen johdannaisilla on tiettyjä kasvaimia estäviä vaikutuksia ja ne voivat estää kasvainsolujen kasvua ja lisääntymistä. Siksi lääketieteen alalla kaliumtetraklooriplatinaattia käytetään tutkimuskohteena tai esiasteaineena kasvainlääkkeille.
Materiaalitiede:Hyödyntämällä kaliumtetraklooriplatinaatin pelkistyvyys- ja koordinaatioominaisuutta voidaan valmistaa platinananohiukkasia, platina{0}}pohjaisia kalvoja ja muita nanomateriaaleja. Näillä materiaaleilla on laajat sovellusmahdollisuudet elektroniikassa, optiikassa, katalyysissä ja muilla aloilla.
FAQ
1. Mikä on dikaliumtetraklooriplatinaatti?
Kemiallinen kaava on K2[PtCl4], joka on platina (II) koordinaatioyhdiste, joka esiintyy oranssina{0}}punaisena kiteenä. Sitä käytetään yleisesti prekursorina platinakemiassa.
2. Mitkä ovat sen päätarkoitukset?
Sitä käytetään pääasiassa muiden platinayhdisteiden, katalyyttien ja elektronisten materiaalien pinnoitteiden valmistukseen sekä välituotteena syöpälääkkeiden (kuten sisplatiinin) synteesiin laboratoriossa.
3. Mitä tulee huomioida sitä käytettäessä?
Se on myrkyllistä ja sillä on ihoa ja silmiä ärsyttäviä vaikutuksia. Sitä tulee käsitellä vetokaapissa ja suojavarusteita tulee käyttää. Vältä kosketusta vahvojen hapettimien kanssa ja säilytä suljetussa, pimeässä paikassa.
Suositut Tagit: dikaliumtetraklooriplatinaatti cas 10025-99-7, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä








