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CAS RN: 749900-93-4 | 产品编码: S1105447

2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴-西亚试剂有售,2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴分子式,2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴,HPLC,≥98.0%

HPLC,≥98.0% 2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴 C49H80B2O4 754.80 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A58844-1G 2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴 HPLC,≥98.0% 1G 1886.00 1886.00

A58844-5g 2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴 HPLC,≥98.0% 5g 7921.00 7921.00

A58844-500mg 2,7-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼戊环-2-基)-9,9-双(十二烷基)芴 HPLC,≥98.0% 500mg 1105.00 1105.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 结构与稳定性:TMBDF的分子式为C47H80B2O4,分子量为726.47。这种化合物通常在室温下稳定,但应避免与强氧化剂和水分接触,以防止可能发生的化学反应。

2. 溶解性:TMBDF在常见的有机溶剂中可能具有一定的溶解度,但具体溶解情况需根据实验条件来确定。一般来说,它可能溶于如甲苯、氯仿等非极性或弱极性溶剂。

3. 反应性:作为含有硼元素的化合物,TMBDF可能参与一些特定的化学反应,如与亲电试剂的反应。然而,具体的反应条件和产物需要根据实验设计和目标来确定。

4. 光学性质:TMBDF作为一种荧光材料,具有独特的光学性质。它可能发出特定波长的光,这使其在光电领域具有潜在的应用价值。

5. 热稳定性:TMBDF的热稳定性是评估其在高温环境下性能保持能力的重要指标。虽然具体数据可能因实验条件而异,但一般来说,这类化合物在适当的温度范围内应保持稳定。

6. 环境影响:在处理和使用TMBDF时,需要考虑其对环境的潜在影响。应遵循相关的环境保护法规,确保化合物的安全

1. GHS分类

- 目前没有直接针对该化合物的详细GHS分类信息。但根据其化学性质,可以推测它可能属于易燃液体(由于含有烷基链)和有害化学品(由于其复杂的有机结构)。

2. 安全术语

- 避免吸入、接触皮肤和眼睛。

- 使用适当的个人防护装备,如手套、护目镜和防护服。

- 在通风良好的环境中操作。

3. 风险术语

- 吸入、皮肤接触或吞咽可能有害。

- 对眼睛有刺激性。

- 可能引起皮肤过敏反应。

4. 急救措施

- 吸入:将患者移至空气新鲜处,保持呼吸畅通。如有呼吸困难,给予输氧。

- 皮肤接触:用大量流动清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 眼睛接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 吞食:不要催吐,立即就医。

5. 消防措施

- 使用干粉灭火器、泡沫灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火。

- 避免使用水灭火,因为该化合物可能不溶于水且比水轻。

- 火灾时产生有毒烟雾,应佩戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

- 迅速将人员疏散至安全区域。

- 使用非渗透性材料(如沙土、吸收棉)收集泄漏物。

- 将收集的泄漏物放入适当的容器中,并按照当地法规进行处理。

7. 废弃处置

- 废弃物质应根据国家和地方的法律法规进行处置。

- 建议联系专业的废弃物处理公司进行处理。

8. 安全数据表

- 由于这是一个具体的化学物质,其安全数据表(SDS)应由生产商或供应商提供。SDS将包含更详细的物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏处理方法和储存要求等信息。

1. 纯度:这是衡量化合物质量的重要指标。高纯度意味着化合物中几乎不含其他杂质或副产物。对于该化合物而言,高纯度可以确保其在各种应用中的性能和效果。

2. 外观:化合物的外观也是质量评估的一部分。它通常应该是无色或淡黄色的固体或液体,具体取决于其物理状态。如果外观异常,如颜色过深或有不溶性杂质,则可能表明化合物的质量存在问题。

3. 熔点和沸点:这两个物理性质可以帮助确定化合物的纯度和结构。对于特定的化合物,其熔点和沸点应该是已知的,并且可以通过实验进行验证。如果这些值与文献值不符,可能表明化合物中含有杂质或结构不正确。

4. 核磁共振(NMR)谱图:NMR谱图是分析化合物结构的重要工具。通过比较实验得到的NMR谱图与理论计算或已知标准物质的谱图,可以判断化合物的结构是否正确,以及是否存在杂质。

5. 元素分析:元素分析可以确定化合物中各元素的组成比例。通过比较实验值与理论值,可以进一步验证化合物的纯度和结构。

6. 红外光谱(IR)和紫外-可见光谱(UV-Vis):这两种光谱技术可以提供化合物官能团和电子结构的信息。它们有助于确认化合物的身份和纯度。

7. 热稳定性:化合物的热稳定性也是一个重要的质量指标。它可以通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)等技术进行评估。热稳定性好的化合物在高温下不易分解或变质。

8. 溶解性:化合物的溶解性在某些应用中可能非常重要。例如,在有机合成或药物制剂中,需要化合物能够溶解在特定的溶剂中以便于操作和应用。

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