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CAS RN: 376367-93-0 | 产品编码: S1106498

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双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱,≥98.0%

≥98.0% 双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱 C28H16F4IrN3O2 694.66 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
B57215-250mg 双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱 ≥98.0% 250mg 3413.00 3413.00

B57215-500mg 双(4,6-二氟苯基吡啶-N,C2)吡啶甲酰合铱 ≥98.0% 500mg 6125.00 6125.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 分子结构

- Firpic的化学式为C28H16F4IrN3O2,分子量为694.656。

- 它是一种配合物,其中铱原子与两个4,6-二氟苯基吡啶-N和C2位置的吡啶甲酰基团配位形成。

2. 物理性质

- Firpic在熔点为330-335°C时保持稳定。

- 它的密度、沸点、闪点等具体物理参数尚未详细报道,但一般认为它具有一定的稳定性。

3. 化学稳定性

- Firpic作为一种金属有机配合物,在适当的条件下可能表现出一定的化学稳定性。然而,具体的化学稳定性数据需要进一步的实验验证。

4. 反应性

- Firpic可能在催化领域具有潜在的应用,例如作为有机合成反应的催化剂。这暗示了它可能具有一定的反应活性,能够参与特定的化学反应。

- 此外,Firpic还可能参与电致发光(EL)领域的应用,如作为有机电致发光器件(OLED)中的磷光材料。

5. 安全性

- 根据全球协调系统(GHS)的规定,Firpic不是危险物质或混合物。然而,在处理和使用时仍需遵循基本的实验室安全规范,避免接触皮肤和眼睛,避免形成粉尘和气溶胶。

6. 应用领域

- Firpic主要用于科研领域,特别是在电致发光(EL)和有机合成等领域具有潜在的应用

GHS分类

* FIrpic根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。这意味着它不被列为具有特定危险性的物质,但仍需遵循一般的实验室安全操作规程。

安全术语

* S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。这提示了在操作FIrpic时,应特别注意防止其与眼睛接触,一旦发生接触,应立即采取冲洗措施并寻求医疗帮助。

风险术语

* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。这表明FIrpic可能对眼睛、呼吸系统和皮肤造成刺激,因此在操作时应穿戴适当的个人防护装备,如防护眼镜、口罩和手套。

急救措施

* 吸入:如果吸入FIrpic,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,并立即就医。

* 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗受影响区域,并立即就医。

* 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟,并立即就医。

* 食入:切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口,并立即就医。

消防措施

* 灭火介质:用水雾、抗乙醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。这些灭火剂适用于扑灭FIrpic引起的火灾。

* 特别危害:燃烧时可能产生碳氧化物、氮氧化物、氟化氢和氧化铱等有害气体。

* 给消防员的建议:如必要,消防员应佩戴自给式呼吸器去救火。

泄漏应急处理

* 作业人员防护措施:使用个人防护用品,避免粉尘生成,保证充分的通风。

* 环境保护措施:不要让产品进入下水道。

* 收容、清除方法及所使用的处置材料:收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉,放入合适的封闭容器中待处理。

废弃处置

* FIrpic的废弃处置应遵循当地法规和环保要求。通常,这类化学物质应由专业机构进行处理,以确保不对环境造成污染。

安全数据表(SDS)

* SDS是化学品安全说明书,提供了关于化学品的详细信息,包括其物理化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护、理化特性等。对于FIrpic,SDS将是一份详细的文档,列出了上述所有相关信息,以指导用户安全地处理和使用该物质。

1. 物理化学性质

- 分子式:C28H16F4IrN3O2。

- 分子量:694.656。

- 熔点:330-335 °C。

- 密度:具体数值未明确给出,但通常这类化合物的密度会在一定范围内。

- 沸点:具体数值未明确给出,但作为有机铱化合物,其沸点可能较高且不易挥发。

- 精确质量:695.080750。

- PSA(极性表面积):64.97000。

- LogP(辛醇/水分配系数):6.35670。

- 储存条件:室温下储存。

2. 纯度

- 高纯度是该化合物的重要质量指标之一,用于确保其在科研和工业应用中的准确性和可靠性。具体的纯度要求可能会根据不同的应用领域而有所不同,但通常会要求较高的纯度水平。

3. 杂质含量

- 杂质含量越低,说明化合物的质量越高。常见的杂质可能包括未反应完全的原料、副产物以及在合成过程中引入的其他物质。

4. 外观与形态

- 外观通常为固体粉末或晶体,颜色可能因制备方法和纯度的不同而有所差异。形态的均匀性和稳定性也是质量指标的一部分。

5. 溶解性

- 在特定溶剂中的溶解性也是一个重要的质量指标。例如,在有机溶剂中的溶解性可能影响其在催化、光电材料等领域的应用性能。

6. 光谱特性

- 如核磁共振(NMR)图谱、红外光谱(IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)等,这些光谱特征可以用于确认化合物的结构以及检测其纯度和杂质情况。

7. 安全性

- 包括MSDS(安全技术说明书)中提供的信息,如GHS分类、急救措施、消防措施、泄露应急处理等。虽然这些不是直接的质量指标,但对于评估化合物的安全性和可操作性至关重要。

8. 生产方法与产率

- 生产方法的简便性、产率的高低以及产品的纯度都会影响化合物的质量和成本效益。例如,一种产率高、操作简单且产品纯度高的制备方法更受青睐。

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