Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Zero, Public Domain Dedication (Sa123).
Гидрид титана | |
Общие | |
---|---|
Систематическое наименование |
дигидрид титана |
Традиционные названия |
гидрид титана |
Хим. формула |
TiH2 |
Физические свойства | |
Состояние |
твёрдое |
Молярная масса |
49,915 г/моль |
Плотность |
3,76 г/см³ |
Термические свойства | |
Т. разл. |
300 °C |
Т. свспл. |
342 °C |
Мол. теплоёмк. |
7,19 Дж/(моль·К) |
Классификация | |
Рег. номер CAS | |
PubChem | |
Рег. номер EINECS |
231-726-8 |
SMILES | |
InChI | |
RTECS |
XR2130000 |
ChemSpider | |
Приводятся данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иного. |
Гидрид титана (дигидрид титана) — бинарное химическое соединение металла титана и водорода с формулой TiH2. Гидрид титана стехиометрического состава устойчив только по давлением водорода в 1 атм. и температуре 400 °C [1]. Содержит 4,04% водорода по массе.
Гидрид титана представляет собой серовато-чёрный порошок, хрупок. Имеет магнитную восприимчивость равную 4,58∙10−6[2].
Гидрид титана существует в двух кристаллических модификациях:
Гидрид титана можно получить одним из следующих способов.
Негигроскопичен и устойчив по отношению к разбавленным кислотам[1]. Разложение гидрида титана начинается при температуре 300 °C, но дегидрирование даже при температуре 1100 °C не приводит к полному удалению водорода из титана. Глубокое вакуумирование позволяет снизить температуру дегидрирования[4]. Тонкоизмельчённые порошки могут самовозгораться на воздухе.
Применяемый на практике гидрид титана по существу имеет состав TiH1,8 – TiH1,99. Используется как порообразователь для изготовления пенометаллов; как источник чистого водорода; как катализатор в реакциях гидрирования органических соединений[3]. Применяется в порошковой металлургии титана для получения активного титана, а также процесс гидрирования и дегидрирования позволяет получать мелкие порошки титана за счет значительного различия параметров кристаллической решетки гидрида и исходного металла. Гидрид титана находит применение в пиротехнике для получения белого цвета свечения[4][5]. Добавляется во флюсы для пайки металла с керамикой[6].
This article uses material from the Wikipedia article "Гидрид титана(II)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification