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溴化铋

溴化铋 结构式

化学性质

熔点218°C
沸点453°C
密度5.7 g/mL at 25 °C(lit.)
闪点453°C
溶解度与H2O反应;溶于二酸、丙酮;不溶于乙醇
形态粉末
颜色粘黄色
水溶解性Decomposes in water.
敏感性Hygroscopic
Merck13,1258
主要应用材料合成前驱体
钙钛矿太阳能电池
InChIInChI=1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKeyTXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
SMILES[Bi](Br)(Br)Br
CAS 数据库7787-58-8(CAS DataBase Reference)
EPA化学物质信息Bismuthine, tribromo- (7787-58-8)

安全信息

危险品标志C
危险类别码34
安全说明26-36/37/39-45
危险品运输编号UN 3260 8/PG 2
WGK Germany3
TSCATSCA listed
危险等级8
包装类别III
海关编码2827590000
存储类别8A - 可燃,腐蚀性物质
危险性类别严重眼损伤 类别1
皮肤腐蚀 类别1B
特异性靶器官毒性-一次接触,类别3

用途与合成方法

溴化物

三溴化铋(BiBr₃),又称溴化铋,是一种浅黄色结晶化合物,因在多种工业及科研应用中发挥重要作用而备受关注。铋化合物相较于其他重金属化合物毒性较低,因此在医药和先进材料合成等广泛领域具有重要的应用价值。
作为多功能前驱体,三溴化铋广泛用于合成各类含铋化合物。在有机合成中,它可作为温和的路易斯酸催化剂,促进弗里德尔-克拉夫茨酰基化、烷基化及卤化等反应。与传统金属卤化物相比,三溴化铋毒性更低,因而成为绿色化学领域的理想选择。
在材料科学中,BiBr₃被应用于半导体和光电子器件的开发。此外,其在纳米材料与薄膜制备方面的研究不断推进,为光伏技术与光子学领域的发展提供了重要支持。

生产方法

可以由铋和溴单质直接反应得到:将铋粉装入硼硅酸玻璃管中,用电炉加热,往其中通入含溴的氮气(使氮通过浓硫酸干燥后,经过盛有足够量溴的瓶,再通过五氧化二磷干燥管进行干燥)。或使铋粉与溴在蒸馏瓶中蒸馏数日,进行合成。可利用减压蒸馏进行精制。

参考文献

[1] Christian, Theresa M., et al. "Bismuth-induced raman modes in GaP1− xBix." Japanese Journal of Applied Physics 55.10 (2016): 108002.
[2] Saboor, Abdul, Shoaib Khalid, and Anderson Janotti. "Band-gap reduction and band alignments of dilute bismide III--V alloys." arXiv preprint arXiv:2411.19257 (2024).
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