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El hierroC. LasCloruro de sodioHexahidrato
Grado: farmacéutico, de alta pureza USP, grado EP CP, grado AR
Nombre del producto | El hierroC. LasCloruro de sodioHexahidrato | ||
Número de modelo | Se aplicará el método de ensayo. |
Fecha de fabricación | 2024.02.25 |
Fecha del análisis | 2024.02.25 |
Fecha de vencimiento | 2024.02.25 |
Punto de trabajo | Estándar | Resultados | |
Apariencia | cristal amarillo u naranja | cristal amarillo u naranja | |
Purificación | ≥99% | 990,2% | |
Insoluble en agua | ≤ 0,01% | 0.0046% | |
Ácido libre ((HCL) | ≤ 0,1% | 0.08% | |
El sulfato | ≤ 0,01% | 0.01% | |
Nitrato | ≤ 0,01% | 0.006% | |
Fósforos | ≤ 0,01% | 0.00014% | |
Como | ≤ 0,002% | sin | |
No. | ≤ 0,02 por ciento | 0.003% | |
En el caso de los productos | ≤ 0,002% | 0.0005% | |
- ¿ Qué? | ≤ 0,002% | 0.001% | |
¿Qué es? | ≤ 0,005% | 0.002% | |
En | ≤ 0,02 por ciento | 0.0005% | |
De hierro | ≤ 0,002% | 0.0004% | |
Cu | ≤ 0,005% | 0.0003% | |
El Zn | ≤ 0,003% | calificado | |
Hg | ≤ 0,0003% | sin | |
Cd | ≤ 0,0001% | sin | |
Pb | ≤ 0,0005% | calificado | |
Conclusión | Calificado |
La diferencia entre el cloruro férrico hexahidratado y el cloruro
ferroso tetrahidratado
1Diferencias en las materias primas
Cloruro de hierro hexahidrato (FeCl · 6H 2 O)
Principales materias primas: El hierro o los óxidos de hierro (como
las hojas de hierro y el polvo de hierro) reaccionan con el ácido
clorhídrico para formar una solución de cloruro férrico, que
cristaliza para obtener hexahidrato 46.
Fuente de subproductos: Algunos pueden ser purificados aún más por
oxidación de cloruro ferroso para preparar 8.
Cloruro de hierro tetrahidrato (FeCl 2 · 4H 2 O)
Principales materias primas: El líquido de los residuos de decapado
del acero (que contiene cloruro ferroso) se concentra y cristaliza,
o se sintetiza reaccionando cloruro de potasio con polvo de hierro
para formar 13.
Control de pureza: es necesario evitar la oxidación y estabilizar
el producto mediante protección del nitrógeno o envasado al vacío.
2- Comparación de los procesos de producción
Característica: cloruro de hierro hexahidrato cloruro de hierro
tetrahidrato
La reacción del núcleo implica la reacción directa del hierro con
ácido clorhídrico para producir solución de cloruro férrico, que
cristaliza en hexahidrato.El líquido residual de lavado ácido (que
contiene Fe 2+) se concentra y cristaliza o sintetiza a partir de
cloruro de potasio y polvo de hierro.
El control de la oxidación requiere el control de las condiciones
de reacción para evitar la generación de subproductos (como FeCl
2).Se utiliza comúnmente el proceso de protección al
vacío/nitrógeno
Después de la evaporación y enfriamiento de la solución del proceso
de cristalización, se precipitan cristales amarillentos marrones,
que son propensos a la absorción de humedad y deben sellarse para
su almacenamiento. 68.Los cristales verdes deben secarse a bajas
temperaturas para evitar la descomposición u oxidación causada por
las altas temperaturas
3- Diferencias en los campos de aplicación
Hexahidrato de cloruro de hierro
Tratamiento del agua: floculante eficiente utilizado para eliminar
los sólidos en suspensión y los iones de metales pesados de las
aguas residuales.
Industria electrónica: preparación de grabadores de placas de
circuito y materiales magnéticos (como la síntesis de óxido de
hierro en polvo) 28.
Síntesis química: Producción de catalizadores de reacciones
orgánicas (como la cloración del fenol) y intermedios de
colorantes.
Cloruro de hierro tetrahidrato
Tratamiento de aguas residuales: El efecto de descoloración de las
aguas residuales de impresión y tinción es significativo, mejor que
el sulfato ferroso 35.
Material magnético: El óxido de hierro en polvo de alta pureza se
genera por calcinación a altas temperaturas y se utiliza para la
producción de ferrita de zinc y manganeso.
Alimentación y agricultura: conservantes, aditivos para
fertilizantes (deben cumplir las normas de baja toxicidad) 5.
- ¿ Qué?
Existen diferencias significativas entre el cloruro férrico
hexahidrático y el cloruro ferroso tetrahidrático en términos de
fuentes de materia prima, procesos de producción y aplicaciones
básicas.El primero se centra en la oxidación del hierro trivalente
y es adecuado para escenarios de alta oxidación como el grabado y
la catálisis.Este último se caracteriza por reducir el hierro
divalente y es más adecuado para campos como la descoloración y la
preparación de materiales magnéticos que requieren inhibición de la
oxidación.