Sulfureto de tungsténio (IV) Alerta sobre risco à saúde
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Nome IUPAC
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Dissulfureto de tungsténio
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Outros nomes
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Sulfureto de tungsténio (IV) Tungstenite
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Identificadores
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Número CAS
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12138-09-9
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Propriedades
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Fórmula molecular
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WS2
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Massa molar
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247,98 g/mol
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Aparência
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pó cinza-azulado
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Densidade
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7,5 g/cm3, sólido
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Ponto de fusão
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1250 °C decomp.
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Estrutura
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Estrutura cristalina
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Molibdenite
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Geometria de coordenação
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Trigonal prismática (WIV) Piramidal (S2−)
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Riscos associados
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Índice UE
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Não listado
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Compostos relacionados
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Outros aniões/ânions
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Óxido de tungsténio (IV)
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Outros catiões/cátions
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Dissulfureto de molibdénio
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Página de dados suplementares
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Estrutura e propriedades
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n, εr, etc.
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Dados termodinâmicos
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Phase behaviour Solid, liquid, gas
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Dados espectrais
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UV, IV, RMN, EM
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Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde.
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O sulfureto de tungsténio (IV) é o composto químico com fórmula WS2. Ocorre naturalmente como o mineral raro tungstenite. É um componente de certos catalisadores usados para hidrodessulfurização e hidrodesnitrificação.
WS2 adopta a estrutura em camadas relacionada com MoS2, com átomos de W situados numa esfera de coordenação trigonal primástica.
Síntese
WS2 é produzido por vários métodos incluindo os seguintes:[1]
- Síntese hidrotermal;
- Reação de fase gasosa de H2S ou mistura H2S/Ar com tungsténio metálico;
- Decomposição térmica de tetratiotungstato de amóniko a ~1300 0C num fluxo de gás hidrogénio;
- Decomposição direta de vários precursores de tetratiotungstato de tetra-alquilamónio em atmosfera de azoto;
- Tratamento de uma solução de ácido túngstico, enxofre elementar e monoetanolamina com micro-ondas.
Usos
O WS2 nanoestruturado tem aplicação como material de armazenamento de hidrogénio e lítio, como material para cátodos de baterias de lítio de estado-sólido; como componente de baterias e outros aparelhos eletroquímicos; como catalisador na hidrodessulfurização de crude e como lubrificante seco.[1]
Está também a ser estudado pela ApNano para a produção de nanocompósitos de nanotubos de sulfureto de tungsténio para uso em, por exemplo, coletes balísticos. Pode ser usado para produzir placas de cerâmica que oferecem o dobro da proteção da massa de carboneto de boro equivalente. Em combinação com materiais elásticos, podem ser produzidos materiais flexíveis capazes de absorver impactos.[2]
Referências