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乙酸钪:修订间差异

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'''乙酸钪'''是一种化合物,化学式为Sc(CH<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub>,存在无水物和水合物。它可由[[氢氧化钪]]和[[乙酸]]水溶液反应得到。<ref>{{cite doi|10.1007/s11237-012-9247-9}}</ref>它是可溶于水的晶体,高温分解为[[氧化钪]]。<ref>[https://www.americanelements.com/scandium-acetate-3804-23-7 Scandium Acetate]. American Elements. [2020-02-20]</ref>它可用于制备其它含[[钪]]材料。<ref>辛成荣, 张启龙, 杨辉. BaTi<sub>0.95</sub>Sc<sub>0.05</sub>O<sub>3-δ</sub>纳米粉体和陶瓷制备及性能研究[J]. 压电与声光, 2013, 35(3):412-415.</ref>
'''乙酸钪'''是一种化合物,化学式为Sc(CH<sub>3</sub>COO)<sub>3</sub>,存在无水物和水合物。它可由[[氢氧化钪]]和[[乙酸]]水溶液反应得到。<ref>{{cite journal|journal=Theoretical and Experimental Chemistry|volume=48|issue=2|language=en|issn=0040-5760|date=2012-05|pages=113–117|doi=10.1007/s11237-012-9247-9|url=http://link.springer.com/10.1007/s11237-012-9247-9|title=Structure and luminescence properties of nanostructured solid-state solutions of Sc1–x Eu x (CH3CO2)3|accessdate=2020-02-20|author=V. N. Krasil’nikov, O. I. Gyrdasova, I. V. Baklanova, L. A. Perelyaeva, E. F. Zhilina, É. G. Vovkotrub}}</ref>它是可溶于水的晶体,高温分解为[[氧化钪]]。<ref>[https://www.americanelements.com/scandium-acetate-3804-23-7 Scandium Acetate]. American Elements. [2020-02-20]</ref>它可用于制备其它含[[钪]]材料。<ref>辛成荣, 张启龙, 杨辉. BaTi<sub>0.95</sub>Sc<sub>0.05</sub>O<sub>3-δ</sub>纳米粉体和陶瓷制备及性能研究[J]. 压电与声光, 2013, 35(3):412-415.</ref>


==参考文献==
==参考文献==

2020年2月20日 (四) 07:21的版本

乙酸钪
英文名 scandium acetate
别名 醋酸钪
识别
CAS号 3804-23-7
ChemSpider 141219
SMILES
 
  • CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Sc]
性质
化学式 C6H9O6Sc
摩尔质量 222.09 g·mol−1
若非注明,所有数据均出自标准状态(25 ℃,100 kPa)下。

乙酸钪是一种化合物,化学式为Sc(CH3COO)3,存在无水物和水合物。它可由氢氧化钪乙酸水溶液反应得到。[1]它是可溶于水的晶体,高温分解为氧化钪[2]它可用于制备其它含材料。[3]

参考文献

  1. ^ V. N. Krasil’nikov, O. I. Gyrdasova, I. V. Baklanova, L. A. Perelyaeva, E. F. Zhilina, É. G. Vovkotrub. Structure and luminescence properties of nanostructured solid-state solutions of Sc1–x Eu x (CH3CO2)3. Theoretical and Experimental Chemistry. 2012-05, 48 (2): 113–117 [2020-02-20]. ISSN 0040-5760. doi:10.1007/s11237-012-9247-9 (英语). 
  2. ^ Scandium Acetate. American Elements. [2020-02-20]
  3. ^ 辛成荣, 张启龙, 杨辉. BaTi0.95Sc0.05O3-δ纳米粉体和陶瓷制备及性能研究[J]. 压电与声光, 2013, 35(3):412-415.