12036-10-1.
Ruo2.
440800GN.
99,95%
3 mm - 12 mm
234-840-6.
Klasse 5.1.
UN1479.
Pgii
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Charakteristisch
Ruthenium (IV) oxid ist die anorganische Verbindung mit der Formel RuO2. Dieser schwarze Feststoff ist das häufigste Oxid von Ruthenium. Wie viele Dioxide, RuO2nimmt die Rutilstruktur an.
Chemische Formel: RuO2
Molmasse: 133,0688 g / mol
Aussehen: blau-schwarzer Feststoff
Dichte: 6,97 g / cm3
Siedepunkt: 1.200 ° C (2.190 ° F; 1.470 K) sublimiert
Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Magnetische Suszeptibilität (χ): + 162,0 · 10−6cm3/ mol
Kristallstruktur: Rutil (tetragonal), tP6
Anwendung
Ruthenium (IV) -oxid wird als Hauptkomponente im Katalysator des Sumitomo-Deacon-Verfahrens verwendet, das durch Oxidation von Chlorwasserstoff Chlor erzeugt.
RuO2kann in vielen anderen Situationen als Katalysator verwendet werden. Bemerkenswerte Reaktionen sind das Fischer-Tropsch-Verfahren, das Haber-Bosch-Verfahren und verschiedene Erscheinungsformen von Brennstoffzellen.
Charakteristisch
Ruthenium (IV) oxid ist die anorganische Verbindung mit der Formel RuO2. Dieser schwarze Feststoff ist das häufigste Oxid von Ruthenium. Wie viele Dioxide, RuO2nimmt die Rutilstruktur an.
Chemische Formel: RuO2
Molmasse: 133,0688 g / mol
Aussehen: blau-schwarzer Feststoff
Dichte: 6,97 g / cm3
Siedepunkt: 1.200 ° C (2.190 ° F; 1.470 K) sublimiert
Löslichkeit in Wasser: unlöslich
Magnetische Suszeptibilität (χ): + 162,0 · 10−6cm3/ mol
Kristallstruktur: Rutil (tetragonal), tP6
Anwendung
Ruthenium (IV) -oxid wird als Hauptkomponente im Katalysator des Sumitomo-Deacon-Verfahrens verwendet, das durch Oxidation von Chlorwasserstoff Chlor erzeugt.
RuO2kann in vielen anderen Situationen als Katalysator verwendet werden. Bemerkenswerte Reaktionen sind das Fischer-Tropsch-Verfahren, das Haber-Bosch-Verfahren und verschiedene Erscheinungsformen von Brennstoffzellen.