Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista indiumkloridin cas 10025-82-8 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista indiumkloridia cas 10025-82-8 täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta on saatavilla.
Indiumkloridion epäorgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on InCl3. Sen yleinen muoto on valkoisista vaaleankeltaisiin kiteitä tai jauhetta, joka on altis kosteuden imeytymiselle ja veden tihkumiselle. Vedettömällä muodolla on kerrosrakenne, kun taas hydraatit (kuten InCl∝·4H20) ovat värittömiä kiteitä. Triklooriindium liukenee veteen, etanoliin ja eetteriliuottimiin. Vesiliuos on hapan ja voi hajota ja vapauttaa kloorivetykaasua kuumennettaessa. Prekursorina sitä käytetään indiumpohjaisten yhdistepuolijohteiden (kuten InP, InSb) ja läpinäkyvien johtavien ohuiden kalvojen (ITO) valmistukseen. Lewis-happokatalyyttinä se osallistuu Friedel Craftsin alkylointi- ja esteröintireaktioihin.

| 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; Vuonna 51,91 |
|
|
|
Sulamispiste 262 astetta ( dec. ) ( lit. ), Kiehumispiste 300 astetta C, Tiheys 3,46 g / ml 25 asteessa ( lit. ), Leimahduspiste 300 astetta C subl., Varastointiolosuhteet Inertti atmosfääri, Huoneenlämpöinen morfologinen jauhe, Väri Valkoisesta luonnonvalkoiseen, Vesiliukoisuus, Hygro6, Osuus 3. hygroskooppinen, InChIKeyPSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K.

Indiumtrikloridi (InCl3), CAS-numero 22519-64-8, molekyylipaino 221,18, on valkoista kiteistä jauhetta huoneenlämpötilassa, jossa on voimakas vety. Se voi sublimoitua yli 600 asteen lämpötiloissa, liukenee helposti veteen ja hydrolysoituu muodostaen tetrahydraattia (InCl3 · 4H 2 O) ja pentahydraattia. Se on perusraaka-aine orgaanisten indiumyhdisteiden syntetisoinnissa ja myös erittäin puhtaan vedettömän avainmuotoindiumkloridi, joka tunnetaan "LEDin korvaamattomana ydinraaka-aineena, joka edustaa huippuluokan valaistusteknologiaa"-.
Matkapuhelimien näytöistä sairaaloiden isotooppilääketieteen tieteenaloihin, orgaanisen synteesilaboratorioista aurinkosähkövoimaloihin, optisista linsseistä rakettimoottoreiden pinnoitteisiin triklooriindium tunkeutuu modernin teknologian ja ihmisten terveyden kaikkiin kulmiin ainutlaatuisilla kemiallisilla ominaisuuksillaan ja korvaamattomilla toiminnoillaan. Vuoden 2026 markkinaraportin mukaan korkean -puhtauden triklooriindiumin teoreettinen tarjonta maailmanlaajuisesti on noin 730 tonnia, kun taas todellinen kysyntä on saavuttanut 755 tonnia strategisen täydennyksen ja hävikkikorjauksen jälkeen, mikä muodostaa selvän noin 3,4 %:n tarjonta-kysyntävajeen. Keskimääräinen spot-hinta on noussut yli 35 prosentin vaihteluvälille kilolta. Tämän "teollisen vitamiinin" strateginen arvo tulee yhä näkyvämmäksi tekniikan kehityksen myötä.
1. Puolijohde- ja elektroniikkateollisuus
1.1 LED-ydinsiru: korvaamaton "valonlähdekoodi"
Erittäin puhtaan-vedettömän triklooriindiumin (puhtaus suurempi tai yhtä suuri kuin 99,999 % eli . 5N~6N-taso) ydin ja tärkein käyttötarkoitus on LED-ydinsirujen tuotannon tärkein edeltäjä. Metallin orgaanisen kemiallisen höyrypinnoitusprosessissa (MOCVD) korkean -puhtauden indiumnitridi (InN) syntyy reagoimalla ammoniakkikaasun kanssa tai osallistumalla suoraan III-nitridipuolijohteiden epitaksiaaliseen kasvuun, jolloin syntyy lopulta sinisiä, vihreitä ja violetteja LED-siruja.
Voidaan liioittelematta sanoa, että ilman erittäin{0}}puhdasta triklooriindiumia ei olisi LED-valaistuksen vallankumousta tänään. BOE ja muut näyttöpaneelijättiläiset ovat hylänneet yhden lähteen tilan hankinnoissa ja ottaneet sen sijaan käyttöön "3+1" -toimitusarkkitehtuurin, joka lukitsee kolme ydintoimittajaa, joiden puhdistuskyky on vähintään 5 N. Juuri siksi, että triklooriindiumin puhtaus määrää suoraan LED-sirujen valotehokkuuden, käyttöiän ja värin tasaisuuden.
1.2 Indiumfosfidi (InP) puolijohde: 5G-viestinnän "sydän"
Se on ydinraaka-aine indiumfosfidin (InP) puolijohdemateriaalien syntetisoinnissa.
InP:llä on ultra-suuri elektronien liikkuvuus ja suorat kaistanväliset ominaisuudet, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin nopeiden-optisten viestintäsirujen, lasereiden ja mikroaaltouunilaitteiden valmistukseen. Se tukee suoraan 5G/800G-optisten moduulien ja kvanttipistelaserien valmistusta. InP-pohjaisten materiaalien strateginen asema on noussut entisestään joustavien näyttöpaneeleiden matalaresistiivisten johtavien kerrosten kysynnän räjähdysmäisen kasvun taustalla.
1.3 Indiumgalliumarsenidi (InGaAs): "Thousand Mile Eye" infrapunatunnistukseen
Indiumgalliumarsenidi (InGaAs) -materiaali, joka on valmistettuindiumkloridion infrapunailmaisimien ja optisten viestintälaitteiden ydinmateriaali, jota käytetään laajalti huippuluokan{0}}aloilla, kuten yönäkölaitteissa, kuituoptisissa viestintävastaanottimissa ja LiDARissa.
1.4 ITO:n läpinäkyvä johtava kalvo: kosketusajan "näkymätön päähenkilö".
Se on pääraaka-aine indiumtinaoksidin (ITO) ohutkalvojen valmistuksessa. ITO-kalvon osuus maailmanlaajuisesta indiumin kulutuksesta on noin 70 %, ja sitä käytetään läpinäkyviin elektrodeihin matkapuhelinten kosketusnäytöissä (kuten iPhonen kosketusnäytöissä), OLED-näytöissä, LCD-näytöissä ja aurinkokennoissa. Litteistä näytöistä aurinkosähköisiin lasipinnoitteisiin ITO on kaikkialla, ja kaiken tämän lähtökohtana on triklooriindium.
1,5 CIGS ohut-kalvoaurinkokennot: heikon valon kuningas
Kupari-indiumgalliumselenide (CIGS) -ohutkalvoaurinkokennoja käytetään laajalti integroitujen aurinkosähköverhoseinien (BIPV) rakentamiseen ja avaruusalusten virtalähdejärjestelmiin, koska niiden suorituskyky on erinomainen heikossa valaistuksessa ja globaali tuotantokapasiteetti ylittää 10 GW. Ne ovat indiumelementin ydinlähde CIGS-kennoissa, ja niiden laatu vaikuttaa suoraan kennojen aurinkosähkömuunnostehokkuuteen. Tällä hetkellä CIGS-solujen tehokkuus on ylittänyt 22 %, ja triklooriindiumilla on korvaamaton rooli.
2. Ydinlääketiede ja kliininen diagnoosi
Kun triklooriindiumin indium korvataan radioaktiivisella isotoopilla ¹¹³ ᵐ In (Indium-113m), siitä tulee välttämätön radioaktiivinen merkkiaine isotooppilääketieteessä, jolla on keskeinen rooli erilaisissa kliinisissä diagnooseissa.
2.1 Veritilavuuden mittaus - "tarkka viivain" sydänleikkauksen jälkeen
Viimeisin vuonna 2026 tehty tutkimus osoittaa, että radioaktiivisen triklooriindium(III) (¹¹³ ᵐ InCl3) käyttö veren tilavuuden mittaamiseen sydänleikkauksen jälkeen voi heijastaa suoraan veren tilavuuden dynaamisia muutoksia ja sillä on tärkeää kliinistä käytännön arvoa.
Tutkimuksessa mitattiin 24 leikkauksen jälkeisen sydänpotilaan veritilavuutta kolmella ajanjaksolla (tehoosastolle tullessaan, 8 tuntia leikkauksen jälkeen ja 24 tuntia leikkauksen jälkeen), ja mitatut veritilavuudet olivat (81 ± 11), (81 ± 9) ja (82 ± 8) ml/kg. Veritilavuus korreloi merkittävästi positiivisesti keuhkojen kapillaarikiilapaineen (PCWP), sydämen minuuttitilavuusindeksin (CI) ja virtsan erityksen (r=0.3700~0,5751, P) kanssa<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 Aivojen skannaus ja aivosairauksien diagnosointi
Indium-113m-merkitty dietyleenitriamiinipentaetikkahappo (¹¹³ ᵐ DTPA:ssa) on klassinen aivojen skannauskuvausaine. Normaaleissa olosuhteissa radioaktiiviset lääkkeet eivät helposti läpäise veri-aivoestettä. Kun kallossa on kasvaimia, aivoverenvuotoa, aivoruhjetta ja muita vaurioita, jotka aiheuttavat veri-aivoesteen vaurioita, radioaktiiviset lääkkeet voivat keskittyä vaurioituneelle alueelle ja muodostaa "keskittyneen alueen" skannattuun kuvaan ja siten paikantaa tarkasti sairaudet, kuten aivokasvaimet, aivoverisuonivauriot, aivotulehdukset ja vesipää. Puoliintumisaika on vain 1,7 tuntia, tarkista nopeasti ja turvallisesti.
2.3 Munuaisten skannaus ja munuaisten toiminnan arviointi
DTPA:ssa erittyy glomerulussuodatuksen kautta ja se kuuluu nopeisiin munuaisten kuvantamisaineisiin. Sitä voidaan käyttää munuaisten toiminnan arvioimiseen, munuaisvaltimon ahtauman ja virtsateiden tukkeuman havaitsemiseen sekä tärkeänä tiedonannona virtsateiden sairauksien diagnosointiin.
2.4 Istukan skannaus ja sydämen veripoolkuvaus
Suonensisäisen radioaktiivisen injektion jälkeenindiumkloridi(¹¹³ ᵐ InCl3) -injektiolla istukan runsaan veren vuoksi radioaktiivisuus istukassa on huomattavasti korkeampi kuin muissa kohdun osissa.
Istukan sijaintitiedot voidaan saada pinnasta tuikemittapäällä, jota käytetään laajalti synnytysten istukan lokalisaatiodiagnostiikkaan. Samanaikaisesti sitä voidaan käyttää myös sydämen poolin skannaukseen ja sydämen toiminnan testaamiseen, ja sen puoliintumisaika on 1,7 tuntia, ja se voidaan täydentää suonensisäisellä injektiolla 2–4 mCi/aika.
2.5 Luuskannaus
Indium-113m-leimattua indiumfosfaattikolloidia voidaan käyttää luun skannaukseen luumetastaasien, osteomyeliitin ja muiden luusairauksien diagnosoimiseksi. Laskimonsisäinen injektio 5-8 mCi/aika, enimmäisinjektiotilavuus ei ylitä 10 ml.
3. Uuden energian ja katalyysin rajat
3.1 Vetypolttokennokatalyytti
Indiumpohjaiset katalyytit voivat parantaa protoninvaihtokalvopolttokennojen tehokkuutta, ja niiden odotetaan laskevan vedyn tuotantokustannukset alle 2 dollariin/kg, mikä tarjoaa keskeistä materiaalitukea vetytalouden kehitykselle.
3,2 CO ₂ -pelkistyskatalyytti
Indiumkoordinaatiopolymeereillä (kolmi{0}}ulotteiset supramolekyyliset verkostot, jotka muodostuvat dikarboksyylihapoista, kuten isoftaalihaposta) on huokosrakenne ja suuri ominaispinta-ala.
Ja sitä voidaan käyttää tehokkaina katalyytteinä CO ₂:n pelkistämiseen metanoliksi, Faradayn hyötysuhteella yli 90 %, mikä tarjoaa uuden tien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen.
3.3 Joustava elektroniikka ja itse{1}}korjautuvat materiaalit
Indiumgalliumseoksesta valmistettua venyvää piiriä käytetään älykelloissa, elektroniikkakalvoissa ja joustavissa hermokorjauslaitteissa, mikä edustaa seuraavan sukupolven joustavan elektroniikkatekniikan kehityssuuntaa.
4. Ilmailu ja puolustus
4.1 Rakettisuuttimen pinnoite
Indiumpohjaiset seokset kestävät jopa 1800 asteen lämpötiloja, ja niitä käytetään rakettimoottorien suuttimien pinnoittamiseen suojaamaan moottorin osia toimimasta kunnolla äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa.
4.2 Ydinreaktorien säätösauvat
Indiumkloridisillä on erinomainen neutroniabsorptiokyky ja sitä käytetään ydinpolttoainesauvojen säätösauvamateriaalina. Se pystyy säätämään tarkasti ketjureaktion nopeutta ja on tärkeä tae ydinturvallisuudelle.

Tällä hetkellä vedettömän InCl3:n valmistusmenetelmiä ulkomailla ovat pääasiassa metalliindiumin suora klooraus, oksidin hajottava klooraus ja hydraatin lämmitysdehydratointi. Nämä valmistusmenetelmät edellyttävät raaka-aineiden ja reagenssien korkeaa puhtautta, tiukkaa lämpötilan valvontaa, monimutkaisia laitteita, alhaista saantoa, vaikeaa jälkikäsittelyä ja vakavaa ympäristön saastumista.
On raportoitu, että orgaanisia liuottimia, kuten amiinia, formamidia ja kerosiinia, käytetään poistamaan kidevettä kideklorideista vedettömien kloridien valmistamiseksi. Raportoitiin myös MgCl2 · 2H2O:n dehydraatio n-butanolilla vedettömän MgCl2:n valmistamiseksi. Tämä tuote syntetisoidaan tavallisesti indiumin ja kuivan kloorin suoralla reaktiolla 150 - 300 °C:ssa. Tai indiumtrioksidin ja tionyylikloridin kanssa. Puhdas tuote puhdistettiin sublimaatiolla (300 °C).
Indiumdikloridin synteesimenetelmä I:
Aseta indiumtrikloridi ja stoikiometrinen metalli-indium tyhjennettyyn lasiastiaan. Jos ne sulavat kokonaan, muodostuu indiumdikloridia. Tuote voidaan jalostaa tyhjötislauksella.
Kun syötetään vetyä, joka on sekoitettu 15-prosenttiseen kloorivedyn kanssa, indiumtrikloridi kuumennetaan yli 600 asteeseen, ja puhdasta indiumdikloridia voidaan valmistaa tällä reaktiolla. Tällä hetkellä sitä kuumennetaan heikolla punaisella liekillä, jotta se reagoi. Kosteutta ja happea ei tarvitse poistaa kokonaan.
Tuotetta kuumennettiin lämpötilassa, joka oli hieman korkeampi kuin sulamispiste, 15 minuuttia. Sillä välin typpeä voidaan lisätä hitaasti kloorivedyn poistamiseksi. Jos vaaleankeltainen sulate jäähdytetään, se jähmettyy lasimaiseksi kiinteäksi aineeksi.
Indiumtrikloridi syntetisoidaan indiummetallin ja kuivan kloorin suoralla reaktiolla 150-300 asteessa. Tai saattamalla indiumtrioksidin ja tionyylikloridin reagoimaan. Puhdas tuote puhdistettiin sublimaatiolla (300 astetta).

Menetelmä 2 indiumdikloridin synteesiä varten:
Indiummetallin suora kloorausmenetelmä on menetelmä metallikloridien valmistamiseksi, joka tuottaa vastaavia klorideja saattamalla metalli reagoimaan suoraan kloorikaasun kanssa.
Vaihe 1: Valmistele tarvittavat raaka-aineet
Indium metalli:
Puhtaus on yli 99,99 %, yleensä irtotavarana tai jauheena.
Kloorikaasu:
Sen puhtausaste on yli 99,99 %, se läpikäy kuivauskäsittelyn kosteuden poistamiseksi siitä.
Reaktori:
Kovasta lasista tai kvartsista valmistettu reaktori varmistaa hyvän kemiallisen stabiilisuuden korkeissa lämpötiloissa.
Apumateriaalit:
Korkean lämpötilan-uuni, termopari, inertti kaasu (kuten argon tai typpi) jne.
Vaihe 2: Kokeellinen valmistelu
Puhdista reaktori huolellisesti varmistaaksesi, että siinä ei ole jäämiä.
Aseta metalliindium reaktoriin ja varmista, että se jakautuu tasaisesti reaktorin pohjalle.
Sulje reaktori ja lisää inerttiä kaasua ilman poistamiseksi.
Tarkista, onko termopari asetettu oikein reaktoriin ja kytketty lämpötilansäätimeen.
Vaihe 3: Kuumennusreaktio
Kuumenna reaktori haluttuun lämpötilaan (yleensä 500-600 astetta).
Kun lämpötila saavuttaa asetetun arvon, syötä kloorikaasua reaktoriin varmistaaksesi, että kloorikaasu jakautuu tasaisesti metalliindiumin pinnalle.
Tarkkaile reaktiotilannetta.
Kun metalli-indium on täysin muuttunut kloridiksi (tavallisesti kestää useita tunteja), lopeta lämmitys ja anna reaktorin jäähtyä luonnollisesti.
Jäähdytysprosessin aikana kloorikaasua poistuu vähitellen tarvittavan tuotteen saamiseksi.
Kemiallinen yhtälö on 3In+3Cl2→ InCl3
Vaihe 4: Tuotteiden keräys ja puhdistus
Kun reaktori on jäähtynyt huoneenlämpötilaan, avaa reaktori ja kerää muodostunut tuote.
Kerätyn tuotteen esipuhdistus epäpuhtauksien poistamiseksi. Puhdistus voidaan saavuttaa sellaisilla menetelmillä kuin uudelleenkiteyttäminen ja kromatografinen erotus.
Kuivaa puhdistettuindiumkloridikosteuden poistamiseksi.
Säilytä kuivattua tuotetta kuivassa ja pimeässä paikassa kosteuden imeytymisen ja pilaantumisen välttämiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka kauan indium pysyy kehossa?
+
-
Indium In 111 hajoaa elektroneja sieppaamalla, ja sen fysikaalinen puoliintumisaika on 67,9 tuntia (2,8 päivää). Havaitsemis- ja kuvantamistutkimuksissa hyödyllisten fotonien energiat on lueteltu taulukossa 1. 1 Kocher, David C., "Radioactive Decay Data Tables", DOE/TIC- 11026, 115 (1981).
Mihin indiumia käytetään lääketieteessä?
+
-
Indium In-111 oksikinoliini on radiofarmaseuttinen diagnostinen aine, jota käytetäänautologisten leukosyyttien radioleimaus apuvälineenä sellaisten tulehdusprosessien havaitsemisessa, joihin leukosyytit kulkeutuvat.
Miten ihmiset käyttävät indiumia?
+
-
Nykyään yli puolet käytetystä indiumista on tarkoitettuelektroniikan, kuten matkapuhelin- ja TV-näyttöjen, mikrosirujen ja aurinkopaneelien tuotanto. Indiumtinaoksidi, indiumin yhdiste, on läpinäkyvää ja johtaa sähköä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi matkapuhelimen näytöillä.
Onko indium myrkyllistä?
+
-
Indiumilla ei ole tunnettua biologista roolia.Se on myrkyllistä, jos sitä kulutetaan enemmän kuin muutama milligrammaja voi vaikuttaa alkion tai sikiön kehitykseen.
Mitä tapahtuu, jos indium loppuu?
+
-
Oletko koskaan kuvitellut älypuhelimesi tai tablettisi ilman kosketusnäyttöä? Näin voi pian käydä, jos indium, yksi maapallon harvinaisimmista mineraaleista, loppuu. Indiumia käytetään indiumtinaoksidin muodossa monissa korkean teknologian{1}}laitteissa, kuten kosketusnäytöissä, älypuhelimissa, aurinkopaneeleissa ja älyikkunoissa.
Suositut Tagit: indiumkloridi cas 10025-82-8, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä





