Cette section donne un aperçu des sulfure de baryum ainsi que de leurs applications et principes. Nous vous invitons également à consulter la liste des 3 fabricants de sulfure de baryum ainsi que leur classement.
Table des matières
Le sulfure de baryum (en anglais : Barium sulfide) est une poudre cristalline blanche à l'odeur de soufre.
Il s'agit d'un composé inorganique composé de soufre et de baryum, dont la formule chimique est BaS, le poids moléculaire 169,39 et son numéro d'enregistrement CAS est 21109-95-5. Il s'agit d'un cristal cubique de type chlorure de sodium avec une structure octaédrique dont le centre est constitué de baryum et de soufre. Le sulfure de baryum a été préparé pour la première fois par l'alchimiste italien Vincenzo Casciarolo (1571-1624) par réduction thermochimique du sulfate de baryum (BaSO4).
Le sulfure de baryum est notamment utilisé pour la vulcanisation du caoutchouc et comme réactif pour la production de sulfure d'hydrogène. Il est également utilisé pour produire un pigment blanc appelé lithopone lorsqu'il est mélangé à du sulfure de zinc. Le sulfure de baryum peut également être utilisé comme l'un des sulfures utilisés dans un processus appelé coloration au sulfure, qui colore la surface du cuivre et de ses alliages en noir.
Les polysulfures de sulfure de baryum comprennent le trisulfure de baryum cristallin jaune (BaS3) et le tétra sulfure de baryum orthorhombique colonnaire rouge pâle. Ces mélanges sont appelés « fleurs de sulfure de baryum » et sont utilisés comme insecticides et épilatoires pour le cuir.
Ils sont également toxiques et peuvent donc provoquer des intoxications et des irritations aiguës. Il faut également faire attention au sulfure d'hydrogène qui est produit lorsqu'ils entrent en contact avec des acides. Des équipements de protection tels que des lunettes et des gants et des vêtements de protection, ainsi que des masques anti-poussière sont nécessaires.
Le Sulfure de baryum a un point de fusion très élevé de 1200°C, une densité de 4,3 g/cm3 et une solubilité dans l'eau de 72,8 g/L. Il s'oxyde à l'air, ce qui lui donne une couleur jaune, et absorbe l'humidité et le dioxyde de carbone, ce qui produit du sulfure d'hydrogène toxique. Dans l'eau, il s'hydrolyse progressivement pour produire du sulfure d'hydrogène de baryum et de l'hydroxyde de baryum, qui peuvent être traités avec du carbonate de sodium ou du dioxyde de carbone pour donner du carbonate de baryum solide et blanc, la matière première de nombreux composés de baryum commerciaux.
Le sulfure de baryum, également connu sous le nom de pierre de Bologne ou de lapis bologniensis en raison de sa phosphorescence, a été expérimenté par divers alchimistes et chimistes. Comme d'autres chalcogénures de métaux alcalino-terreux, le sulfure de baryum possède également des propriétés d'émetteur pour les courtes longueurs d'onde dans les écrans électroniques.
Le sulfure de baryum est produit par la réduction thermochimique du sulfate de baryum en utilisant du coke (BaSO4+2C→BaS+2CO2) au lieu de la fluorine utilisée dans l'ancienne pratique. Ce type de conversion est connu sous le nom de réduction thermique du carbone. Il peut également être obtenu en faisant passer un mélange gazeux composé à parts égales de sulfure d'hydrogène et d'hydrogène à travers du carbonate de baryum chauffé à environ 1 000 °C.
Le produit n'est pas soumis à la loi sur le contrôle des substances dangereuses de la loi sur les services d'incendie ou de la loi sur les RRTP, mais il est désigné comme « substance délétère » en vertu de la loi sur le contrôle des substances toxiques et délétères : la prudence est donc de rigueur. En vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, il est désigné comme « substance dangereuse et nocive dont le nom et les propriétés doivent être notifiés » (article 57-2 de la loi, article 18-2, annexe 9 du décret d'application) et comme « substance dangereuse et nocive dont le nom et les propriétés doivent être indiqués » (article 57-2 de la loi, article 18 du décret d'application).
Les précautions de manipulation et de stockage sont les suivantes.
*Y compris certains distributeurs, etc.
Trier par caractéristiques
Trier par région
Dräger est un fabricant de matériel médical et de sécurité fondé en 1889 à Lübeck, en Allemagne. L’histoire de l’entreprise commence par la production de soupapes Lubeca, qui a permis de mieux contrôler l'anesthésie. Aujourd'hui la société est présente dans plus de 50 pays et possède 21 sites de production et développement. Dräger propose une large gamme de produits et solutions comprenant les moniteurs de surveillance patient, les plateformes d'anesthésie, les ventilateurs et moniteurs respiratoires ainsi que les incubateurs.
ATAMAN Kimya est un fournisseur et distributeur de matières premières chimiques turque fondé en 1940 à Istanbul. Offrant une large gamme de produits comprenant les produits chimiques de polymérisation et construction, la cosmétique, les détergents et désinfectants ainsi que les additifs alimentaires, l’entreprise offre également un service de conseil et d’assistance technique aux clients. Distributeur d’ORGANIC Kimya, elle possède quatre plateformes de production basées en Turquie, aux Pays Bas et en Suisse.
Classement global
Méthode de dérivationClassement | Entreprise | Cliquez sur Partager |
---|---|---|
1 | ATAMAN CHEMICALS | 75% |
2 | Merck KGaA | 25% |
Méthode de dérivation
Le classement est calculé sur la base de la part de clics. La part de clics est définie comme le nombre total de clics pour toutes les entreprises au cours de la période divisé par le nombre de clics pour chaque entreprise.Nombre d'employés
Entreprise nouvellement créée
Une entreprise avec une histoire
Vous êtes actuellement sur la version de notre site web destinée aux locuteurs de la langue française en France. Si vous êtes résident d'un autre pays, veuillez sélectionner la version de Metoree correspondant à votre pays dans le menu déroulant.