Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. este unul dintre cei mai experimentați producători și furnizori de clorură de indiu cas 10025-82-8 din China. Bine ați venit la vânzare cu ridicata în vrac clorură de indiu cas 10025-82-8 de înaltă calitate aici de la fabrica noastră. Sunt disponibile servicii bune și preț rezonabil.
Clorura de indiueste un compus anorganic cu formula chimică InCl3. Forma sa comună este cristale sau pulbere de culoare albă până la galben deschis, care este predispusă la absorbția umidității și la infiltrații de apă. Forma anhidră are o structură stratificată, în timp ce hidrații (cum ar fi InCl ∝· 4H ₂ O) sunt cristale incolore. Tricloroindiul este solubil în apă, etanol și solvenți eterici. Soluția apoasă este acidă și se poate descompune și elibera acid clorhidric gazos atunci când este încălzită. Ca precursor, este utilizat pentru a prepara semiconductori compuși pe bază de indiu (cum ar fi InP, InSb) și filme subțiri conductoare transparente (ITO). Ca catalizator acid Lewis, participă la reacțiile Friedel Crafts de alchilare și esterificare.

| 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 | CI, 48,09; În, 51,91 |
|
|
|
Punct de topire 262 grade ( dec. ) ( lit. ), Punct de fierbere 300 grade C, Densitate 3,46 g/mL la 25 grade ( lit. ), Punct de aprindere 300 grade C subl., Condiții de depozitare Atmosferă inertă, Pulbere morfologică la temperatura camerei, Culoare Alb până la alb murdar, Reacție, Reacție, Solubil în apă. Higroscopic, Stabilitate higroscopic, InChIKeyPSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K.

Triclorura de indiu (InCl3), numărul CAS 22519-64-8, greutate moleculară 221,18, este o pulbere cristalină albă la temperatura camerei cu delicscență puternică. Se poate sublima la temperaturi de peste 600 de grade, este ușor solubil în apă și suferă hidroliză pentru a forma tetrahidrat (InCl3 · 4H ₂ O) și pentahidrat. Este materia primă de bază pentru sinteza compușilor organici de indiu și, de asemenea, forma cheie de anhidru de înaltă puritate.clorură de indiu, care este cunoscută drept „materia primă de bază de neînlocuit a LED-urilor, reprezentând tehnologia de iluminat de ultimă generație”.
De la ecranele telefoanelor mobile la disciplinele de medicină nucleară din spitale, de la laboratoarele de sinteză organică la centralele fotovoltaice, de la lentile optice până la acoperirile motoarelor rachete, tricloroindiul pătrunde în fiecare colț al tehnologiei moderne și al sănătății umane cu proprietățile sale chimice unice și funcțiile de neînlocuit. Conform raportului de piață din 2026, oferta teoretică de tricloroindiu de înaltă puritate-la nivel mondial este de aproximativ 730 de tone, în timp ce cererea reală a ajuns la 755 de tone după reaprovizionarea strategică și corectarea pierderilor, formând un decalaj clar de cerere-de aprovizionare de aproximativ 3,4%. Prețul mediu spot a crescut la un interval de peste 35% pe kilogram. Valoarea strategică a acestei „vitamine industriale” devine din ce în ce mai proeminentă odată cu dezvoltarea tehnologiei.
1. Industria semiconductoarelor și electronice
Cip de bază 1.1 LED: un „cod sursă de lumină” de neînlocuit
Cea mai esențială și importantă utilizare a tricloroindiului anhidru de înaltă puritate-(puritate mai mare sau egală cu 99,999%, adică. 5nivel N~6N) este un precursor cheie pentru producția de cipuri de bază LED. În procesul de depunere în vapori chimici organici ai metalelor (MOCVD), nitrura de indiu de înaltă puritate (InN) este generată prin reacția cu gazul de amoniac sau prin participarea directă la creșterea epitaxială a semiconductorilor de nitrură III, producând în cele din urmă cipuri LED albastre, verzi și violete.
Se poate spune fără exagerare că fără triclorindiu de-puritate ridicată, nu ar exista nicio revoluție a iluminatului cu LED-uri astăzi. BOE și alți giganți ai panourilor de afișare au abandonat modul sursă unică în achiziții și au adoptat în schimb o arhitectură de aprovizionare „3+1”, blocând trei furnizori de bază cu capacități de purificare de 5N sau mai mult. Tocmai pentru că puritatea tricloroindiului determină în mod direct eficiența luminoasă, durata de viață și consistența culorii cipurilor LED.
1.2 Semiconductor cu fosfură de indiu (InP): „inima” comunicației 5G
Este materia primă de bază pentru sintetizarea materialelor semiconductoare cu fosfură de indiu (InP).
InP are o mobilitate ultra-înaltă a electronilor și caracteristici de bandgap directă, ceea ce îl face un material ideal pentru fabricarea de cipuri de comunicații optice de-viteză mare, lasere și dispozitive cu microunde, susținând direct producția de module optice 5G/800G și lasere cu puncte cuantice. Pe fundalul creșterii explozive a cererii de straturi conductoare cu rezistivitate scăzută în panourile de afișare flexibile, poziția strategică a materialelor pe bază de InP a fost și mai ridicată.
1.3 Arseniură de indiu galiu (InGaAs): „Ochiul de o mie de mile” pentru detectarea în infraroșu
Material arseniură de indiu galiu (InGaAs) preparat dinclorură de indiueste un material de bază pentru detectoarele cu infraroșu și dispozitivele de comunicații optice, utilizate pe scară largă în domenii-de ultimă generație, cum ar fi dispozitivele de vedere pe timp de noapte, receptoarele de comunicații cu fibră optică și LiDAR.
1.4 Film conductor transparent ITO: „protagonistul invizibil” al erei tactile
Este principala materie primă pentru prepararea filmelor subțiri de oxid de indiu staniu (ITO). Filmul ITO reprezintă aproximativ 70% din consumul global de indi și este utilizat pentru electrozii transparenți pe ecranele tactile ale telefoanelor mobile (cum ar fi straturile tactile pentru iPhone), afișajele OLED, afișajele LCD și celulele solare. De la afișaje cu ecran plat până la acoperiri de sticlă fotovoltaică, ITO este peste tot, iar punctul de plecare al tuturor acestora este tricloroindiul.
1.5 Celule solare cu film subțire-CIGS: regele luminii slabe
Celulele solare cu peliculă subțire de seleniură de cupru indiu galiu (CIGS) sunt utilizate pe scară largă în construirea de pereți cortină fotovoltaici integrati (BIPV) și sisteme de alimentare cu energie a navelor spațiale datorită performanței excelente la lumină scăzută, cu o capacitate globală de producție de peste 10 GW. Ele sunt sursa de bază de element indiu în celulele CIGS, iar calitatea lor afectează direct eficiența conversiei fotovoltaice a celulelor. În prezent, eficiența celulelor CIGS a depășit 22%, iar tricloroindiul joacă un rol indispensabil.
2. Medicină nucleară și diagnostic clinic
Atunci când indiul din triclorindiu este înlocuit cu izotopul radioactiv ¹¹³ ᵐ În (Indium-113m), acesta devine un trasor radioactiv indispensabil în domeniul medicinei nucleare, jucând un rol cheie în diverse diagnostice clinice.
2.1 Măsurarea volumului sanguin - „rigla precisă” după operația cardiacă
Cele mai recente cercetări din 2026 arată că utilizarea tricloroindiului (III) (¹¹³ ᵐ InCl3) radioactiv pentru a măsura volumul sanguin după intervenția chirurgicală cardiacă poate reflecta direct modificările dinamice ale volumului sanguin și are o valoare practică clinică importantă.
Studiul a măsurat volumul de sânge a 24 de pacienți cardiaci postoperatori la trei perioade de timp (când au intrat în unitatea de terapie intensivă, la 8 ore după operație și la 24 de ore după operație), iar volumele de sânge măsurate au fost (81 ± 11), (81 ± 9) și, respectiv, (82 ± 8) ml/kg. Volumul sanguin este corelat pozitiv semnificativ cu presiunea capilară pulmonară (PCWP), indicele debitului cardiac (CI) și debitul de urină (r=0.3700~0,5751, P<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 Scanarea creierului și diagnosticarea bolilor creierului
Acidul dietilentriaminopentaacetic marcat cu indiu-113m (¹¹³ ᵐ În DTPA) este un agent clasic de imagistică pentru scanarea creierului. În circumstanțe normale, medicamentele radioactive nu pot pătrunde cu ușurință în bariera hematoencefalică; Atunci când există tumori, hemoragie cerebrală, contuzie cerebrală și alte leziuni la nivelul craniului care provoacă leziuni ale barierei hemato-encefalice, medicamentele radioactive se pot concentra în zona afectată, prezentând o „zonă concentrată” pe imaginea scanată, localizând astfel cu precizie boli precum tumorile cerebrale, leziunile cerebrovasculare, inflamația creierului și hidrocefalia. Timpul de înjumătățire este de numai 1,7 ore, verificați rapid și în siguranță.
2.3 Scanarea renală și evaluarea funcției renale
În DTPA este excretat prin filtrare glomerulară și aparține agenților imagistici renali rapid. Poate fi folosit pentru a evalua funcția renală, a detecta stenoza arterei renale și obstrucția tractului urinar și pentru a oferi informații importante pentru diagnosticul bolilor sistemului urinar.
2.4 Scanarea placentară și imagistica fondului de sânge cardiac
După injectarea intravenoasă de radioactivclorură de indiu(¹¹³ ᵐ InCl3), datorită sângelui abundent în placentă, radioactivitatea în placentă este semnificativ mai mare decât în alte părți ale uterului.
Informațiile de poziție ale placentei pot fi obținute de la suprafață folosind o sondă de scintilație, care este utilizată pe scară largă pentru diagnosticul de localizare obstetricală a placentare. În același timp, poate fi folosit și pentru scanarea pool-ului cardiac și testarea funcției cardiace, cu un timp de înjumătățire-de 1,7 ore și poate fi completat prin injecție intravenoasă de 2-4mCi/timp.
2.5 Scanarea osoasă
Coloidul de fosfat de indiu marcat cu indiu-113m poate fi utilizat pentru scanarea oaselor pentru a diagnostica metastazele osoase, osteomielita și alte boli osoase. Injectare intravenoasă de 5-8mCi/timp, cu un volum maxim de injectare care nu depășește 10mL.
3. Frontierele noii energii și cataliză
3.1 Catalizator pentru pile de combustibil cu hidrogen
Catalizatorii pe bază de indiu pot îmbunătăți eficiența celulelor de combustie cu membrană schimbătoare de protoni și se așteaptă să reducă costurile de producție a hidrogenului la sub 2 USD/kg, oferind suport material cheie pentru dezvoltarea economiei hidrogenului.
3,2 catalizator de reducere a CO₂
Polimerii de coordonare a indiului (rețele supramoleculare tridimensionale formate cu acizi dicarboxilici, cum ar fi acidul izoftalic) au structură a porilor și o suprafață specifică mare.
Și pot fi utilizați ca catalizatori eficienți pentru reducerea CO₂ la metanol, cu o eficiență Faraday de peste 90%, oferind o nouă cale pentru atingerea obiectivelor de neutralitate a carbonului.
3.3 Electronice flexibile și materiale de auto--vindecare
Circuitul extensibil din aliaj de indiu galiu este aplicat în ceasuri inteligente, piei electronice și dispozitive de reparare a nervilor extensibile, reprezentând direcția de dezvoltare a următoarei generații de tehnologie electronică flexibilă.
4. Aerospațial și Apărare
4.1 Acoperirea duzei de rachetă
Aliajele pe bază de indiu pot rezista la temperaturi de până la 1800 de grade și sunt utilizate pentru acoperirea duzelor motoarelor rachete pentru a proteja componentele motorului de funcționarea corectă la temperaturi extrem de ridicate.
4.2 Tije de control pentru reactoare nucleare
Clorura de indiuare o capacitate excelentă de absorbție a neutronilor și este folosit ca material de control pentru barele de combustibil nuclear. Poate regla cu precizie viteza de reacție în lanț și este o garanție importantă pentru siguranța nucleară.

În prezent, metodele de preparare a InCl3 anhidru în străinătate includ în principal clorurarea directă a indiului metalic, clorurarea prin descompunere a oxidului și deshidratarea prin încălzire a hidratului. Aceste metode de preparare necesită puritate ridicată a materiilor prime și reactivi, control strict al temperaturii, echipamente complexe, randament scăzut, post-tratare dificilă și poluare gravă a mediului.
S-a raportat că solvenții organici precum amina, formamida și kerosenul sunt utilizați pentru a îndepărta apa cristalină din clorurile cristaline pentru a prepara clorurile anhidre. De asemenea, a fost raportată deshidratarea MgCl2 · 2H2O cu n-butanol pentru a prepara MgCl2 anhidru. Acest produs este de obicei sintetizat prin reacția directă a indiului și clorului uscat la 150 ~ 300 grade C. Sau cu trioxid de indiu și clorură de tionil. Produsul pur a fost purificat prin sublimare (300°C).
Metoda I de sinteză a diclorurii de indiu:
Puneți triclorura de indiu și indiul metalic stoichiometric într-un recipient de sticlă evacuat. Dacă sunt complet topite, se va genera diclorură de indiu. Produsul poate fi rafinat prin distilare în vid.
În timp ce se introduce hidrogen amestecat cu 15% acid clorhidric, triclorura de indiu este încălzită la mai mult de 600 de grade, iar diclorura de indiu pură poate fi preparată prin această reacție. În acest moment, este încălzit cu o flacără roșie slabă pentru a-l face să reacționeze. Nu este necesar să eliminați complet umezeala și oxigenul.
Produsul a fost încălzit la o temperatură puțin mai mare decât punctul de topire timp de 15 minute. Între timp, pentru a elimina clorura de hidrogen, azotul poate fi introdus încet. Dacă topitura galben deschis este răcită, se solidifică într-un solid sticlos.
Triclorura de indiu este sintetizată prin reacția directă a indiului metalului și a clorului uscat la 150 ~ 300 de grade. Sau prin reacția trioxidului de indiu și clorură de tionil. Produsul pur a fost purificat prin sublimare (300 de grade).

Metoda 2 pentru sinteza diclorurii de indiu:
Metoda de clorurare directă a indiului metalului este o metodă de preparare a clorurilor metalice, care generează cloruri corespunzătoare prin reacția directă a metalului cu clorul gazos.
Pasul 1: Pregătiți materiile prime necesare
Indiu metal:
Cu o puritate de peste 99,99%, furnizat de obicei în vrac sau sub formă de pulbere.
Clor gazos:
Cu o puritate de peste 99,99%, suferă un tratament de deshidratare pentru a elimina umezeala din ea.
Reactor:
Un reactor din sticlă tare sau cuarț pentru a asigura o bună stabilitate chimică la temperaturi ridicate.
Materiale auxiliare:
Cuptor cu temperatură înaltă-, termocuplu, gaz inert (cum ar fi argon sau azot) etc.
Pasul 2: Pregătirea experimentală
Curățați bine reactorul pentru a vă asigura că nu există reziduuri.
Puneți indiul metalic în reactor și asigurați-vă că este distribuit uniform în partea de jos a reactorului.
Sigilați reactorul și introduceți gaz inert pentru a elimina aerul.
Verificați dacă termocuplul este plasat corect în reactor și conectat la regulatorul de temperatură.
Pasul 3: Reacția de încălzire
Se încălzește reactorul la temperatura dorită (de obicei 500-600 de grade).
Când temperatura atinge valoarea setată, introduceți clor gazos în reactor pentru a vă asigura că clorul gazos este distribuit uniform pe suprafața metalului indiu.
Observați situația de reacție.
Când indiul metalic este complet transformat în clorură (de obicei durează câteva ore), opriți încălzirea și lăsați reactorul să se răcească în mod natural.
În timpul procesului de răcire, clorul gazos va scăpa treptat pentru a obține produsul necesar.
Ecuația chimică este 3In+3Cl2→ Incl3
Pasul 4: Colectarea și purificarea produsului
După ce reactorul se răcește la temperatura camerei, deschideți reactorul și colectați produsul generat.
Purificarea prealabilă a produsului colectat pentru îndepărtarea impurităților. Purificarea poate fi realizată prin metode precum recristalizarea și separarea cromatografică.
Uscați cel purificatclorură de indiupentru a elimina orice umiditate.
Depozitați produsul uscat într-un loc uscat și întunecat pentru a evita absorbția umidității și deteriorarea.
Întrebări frecvente
Cât timp rămâne indiul în organism?
+
-
Indiul In 111 se descompune prin captarea electronilor cu un timp de înjumătățire-fizic de 67,9 ore (2,8 zile). Energiile fotonilor care sunt utile pentru studii de detecție și imagistică sunt enumerate în Tabelul 1. 1 Kocher, David C., "Radioactive Decay Data Tables", DOE/TIC- 11026, 115 (1981).
Pentru ce se utilizează indiul în medicină?
+
-
Indiu In-111 oxichinolina este un agent de diagnostic radiofarmaceutic utilizat pentruradiomarcarea leucocitelor autologe ca adjuvant în detectarea proceselor inflamatorii către care migrează leucocitele.
Cum folosesc oamenii indiul?
+
-
Astăzi, mai mult de jumătate din indiul folosit este pentruproducția de electronice, cum ar fi telefoane mobile și ecrane TV, microcipuri și panouri solare. Oxidul de indiu staniu, un compus al indiului, este transparent și conduce electricitatea. Aceste proprietăți îl fac perfect pentru utilizare pe ecranele telefoanelor mobile.
Indiul este otrăvitor?
+
-
Indiul nu are rol biologic cunoscut.Este toxic dacă se consumă mai mult de câteva miligrameși poate afecta dezvoltarea unui embrion sau a fătului.
Ce se întâmplă dacă rămânem fără indiu?
+
-
Ți-ai imaginat vreodată telefonul tău inteligent sau tableta fără un ecran tactil? Acesta ar putea fi în curând cazul dacă rămânem fără indiu, unul dintre cele mai rare minerale de pe Pământ. Indiul este folosit în multe dispozitive-de înaltă tehnologie, cum ar fi ecrane tactile, telefoane inteligente, panouri solare și ferestre inteligente, sub formă de oxid de indiu.
Tag-uri populare: clorură de indiu cas 10025-82-8, furnizori, producători, fabrică, en-gros, cumpărare, preț, vrac, de vânzare





