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CAS RN: 819050-89-0 | 产品编码: S1118928

双[(α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑]-西亚试剂有售,双[(α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑]分子式,双[(α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑]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

双[(α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑],HPLC,≥96.0%

HPLC,≥96.0% 双[(Α,Α,Α′,Α′-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑] C32H40O8Rh2 758.48 文档:
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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

Rh(tmhd)₂ 的分子结构包括一个铑原子和两个 tmhd 配体。每个 tmhd 配体通过其氧原子与铑原子形成配位键,形成一个八面体的几何构型。这种结构使得 Rh(tmhd)₂ 具有较高的对称性和稳定性。

2. 热稳定性

Rh(tmhd)₂ 具有良好的热稳定性,可以在高达 300°C 的温度下保持其结构和性能稳定。这使得它在高温应用中非常有用,例如在有机发光二极管(OLED)和有机光伏(OPV)器件中。

3. 光学性质

Rh(tmhd)₂ 具有显著的光学性质,包括强烈的吸收和发射光谱。它在可见光和近红外区域有强烈的吸收峰,并且在受到激发后可以发出强烈的磷光。这些光学性质使得 Rh(tmhd)₂ 在光电器件中作为发光材料或敏化剂具有广泛的应用前景。

4. 电化学性质

Rh(tmhd)₂ 的电化学性质也备受关注。它可以通过氧化还原反应在溶液中进行可逆的电子转移。这种性质使得 Rh(tmhd)₂ 在电化学传感器和电池材料中具有潜在的应用价值。

5. 溶解性

Rh(tmhd)₂ 在有机溶剂中的溶解性较好,尤其是在极性溶剂如氯仿、二氯甲烷和甲苯中。这种溶解性使得 Rh(tmhd)₂ 易于加工和应用于各种有机电子器件中。

6. 反应性

尽管 Rh(tmhd)₂ 具有较高的稳定性,但它仍然可以参与一些化学反应。例如,它可以与 Lewis 酸或碱形成加合物,或者与某些有机分子发生配体交换反应。这些反应性使得 Rh(tmhd)₂ 在催化和合成化学中具有潜在的应用价值。

7. 毒性

Rh(tmhd)₂ 的毒性相对较低,这使得它在实际应用中更加安全。然而,作为一种金属有机化合物,它仍然需要在使用和处理过程中采取适当的安全措施。

8. 应用

由于其独特的化学性质,Rh(tmhd)₂ 在许多领域中都有广泛的应用。例如:

- 有机电子学:作为发光材料或敏化剂用于 OLED 和 OPV 器件。

- 光电子学:用于制备高效的光电探测器和太阳能电池。

- 催化:作为催化剂用于有机合成反应。

- 电化学:用于制备电化学传感器和电池

一、GHS分类

* 急性经口毒性:类别4,表明该物质具有一定的口服毒性,但具体毒性程度需参考详细数据。

* 皮肤腐蚀/刺激:类别未明确提及,但建议操作时佩戴适当的个人防护装备。

* 严重眼睛损伤/刺激:类别未明确提及,但操作时应避免与眼睛接触。

* 呼吸或皮肤过敏:类别未明确提及,但敏感人群应谨慎操作。

* 生殖细胞致突变性:类别未明确提及,但长期或高浓度暴露可能对人体健康造成影响。

* 致癌性:类别未明确提及,但化学物质的致癌性通常需要长期研究才能确定。

* 生殖毒性:类别未明确提及,但某些金属化合物可能对生殖系统产生影响。

* 特异性靶器官系统毒性——一次性接触:类别未明确提及,但急性暴露可能导致特定器官损伤。

* 特异性靶器官系统毒性——反复接触:类别未明确提及,但长期或反复接触可能对特定器官造成损害。

二、风险术语

* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤,表明该物质具有刺激性。

* R40:有限证据表明其致癌作用,提示长期暴露可能增加患癌风险。

* R43:与皮肤接触可能致敏,敏感人群应特别小心。

三、急救措施

* 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

* 食入:饮足量温水,催吐(但需注意不要引起窒息),并立即就医。

* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,并就医。

* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并就医。

四、消防措施

* 危险特性:受热分解放出有毒的氧化铑烟气,遇明火、高热可燃。

* 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化铑。

* 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火,尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。用水灭火无效,但须用水冷却火场中的容器壁,防止其受热变形甚至破裂。

五、泄漏应急处理

* 隔离泄漏污染区,限制出入。

* 切断火源,建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。

* 穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。

* 尽可能切断泄漏源,用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。

* 勿使水进入包装容器内,用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。

六、处置与储存

* 操作注意事项:密闭操作,局部排风,操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。避免产生粉尘,避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

* 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,应与酸类、食用化学品分开存放,切忌混储,储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

七、个体防护

* 工程控制:生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

* 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩),紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。

* 眼睛防护:呼吸系统防护中已作要求。

* 身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。

* 手防护:戴橡胶手套。

* 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水,工作完毕,淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

八、废弃处置

废弃物性质未知,建议联系产品供应商或相关环保部门以获取详细的废弃处置指南。在处理废弃物时,应遵循当地环保法规,确保不对环境造成污染。

九、安全数据表(SDS)

由于具体的安全数据表(SDS)可能因供应商和版本而异,因此建议直接联系供应商或访问权威数据库以获取最新的SDS信息。SDS中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、泄漏应急处理、操作和储存、接触控制和个人防护、理化特性以及稳定性和反应性等信息。

1. 化学式与分子量计算

首先,我们需要知道该化合物的化学式。假设其化学式为 \( C_xH_yO_zRh \),其中 \( Rh \) 代表铑元素。

# 化学式分析:

- α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸是一个复杂的有机配体。

- 铑 (Rh) 是金属中心。

假设我们已知该化合物的具体化学式为 \( C_{26}H_{30}O_4 Rh \)(具体化学式需要根据实际结构确定)。

# 分子量计算:

- 碳 (C): 原子量 = 12

- 氢 (H): 原子量 = 1

- 氧 (O): 原子量 = 16

- 铑 (Rh): 原子量 = 103

\[ \text{分子量} = 26 \times 12 + 30 \times 1 + 4 \times 16 + 103 \]

\[ = 312 + 30 + 64 + 103 \]

\[ = 509 \]

2. 物理性质

# 外观:

通常,这种类型的铑配合物可能呈现为固体粉末或结晶形式。

# 熔点与沸点:

这些物理性质需要通过实验测定,但一般来说,金属配合物的熔点较高,可能在几百摄氏度范围内。

3. 纯度与杂质含量

# 纯度:

高纯度的化学试剂通常要求纯度在98%以上。

# 杂质含量:

需要检测的杂质包括其他金属离子、溶剂残留等。一般要求杂质含量低于0.1%。

4. 稳定性与储存条件

# 稳定性:

- 对光、热、空气的稳定性。

- 是否易吸湿或潮解。

# 储存条件:

- 通常需要在阴凉、干燥、避光的环境中储存。

- 可能需要使用惰性气体保护(如氮气或氩气)。

5. 溶解性

# 溶解性:

- 在水中的溶解度。

- 在常见有机溶剂(如乙醇、乙醚、氯仿)中的溶解度。

6. 安全性与毒性

# 安全性:

- 铑配合物的毒性数据。

- 皮肤接触、吸入或误食的风险评估。

# 处理与防护:

- 是否需要佩戴手套、口罩等防护措施。

- 应急处理措施。

7. 应用指标

# 应用领域:

- 催化剂:在有机合成中的应用。

- 材料科学:作为特殊材料的添加剂。

总结

双[(α,α,α',α'-四甲基-1,3-苯二丙酸)铑]的质量指标包括:

1. 化学式与分子量:假设为 \( C_{26}H_{30}O_4 Rh \),分子量为509。

2. 物理性质:外观、熔点、沸点等。

3. 纯度与杂质含量:高纯度(>98%),杂质含量低(<0.1%)。

4. 稳定性与储存条件:需在阴凉、干燥、避光环境中储存,可能需惰性气体保护。

5. 溶解性:在水中及常见有机溶剂中的溶解度。

6. 安全性与毒性:毒性数据及处理防护措施。

7. 应用指标:在催化和材料科学中的应用。

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