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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B40017-250mg | (1,5-环辛二烯)二甲基铂(II) | ≥99.0% | 250mg | 1130.00 | 1130.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
结构与基本性质
- 分子式: Pt(C8H12)(CH3)2
- 摩尔质量: 307.3 g/mol
- 外观: 通常为黄色或橙色固体
- 溶解性: 可溶于有机溶剂如苯、甲苯、乙醚等,不溶于水。
热稳定性
Pt(COD)Me2在室温下相对稳定,但在高温下可能会分解。因此,在处理和储存时需要避免高温环境。
反应性
1. 配体交换反应: Pt(COD)Me2容易进行配体交换反应,特别是与更强的配体如膦类(如三苯基膦,PPh3)或亚胺类(如N-杂环卡宾)。例如:
\[
\text{Pt(COD)Me}_2 + 2 \text{PPh}_3 \rightarrow \text{Pt(PPh}_3\text{)}_2\text{Me}_2 + \text{COD}
\]
2. 氧化加成反应: Pt(COD)Me2可以参与氧化加成反应,生成更高价态的铂化合物。例如,它可以与卤代烃反应生成Pt(IV)化合物:
\[
\text{Pt(COD)Me}_2 + \text{R-X} \rightarrow \text{Pt(COD)Me}_2(\text{R})(\text{X})
\]
3. 还原消除反应: 在某些条件下,Pt(COD)Me2可以进行还原消除反应,生成新的有机化合物。例如:
\[
\text{Pt(COD)Me}_2 \rightarrow \text{Pt(COD)} + \text{CH}_4
\]
4. 插入反应: Pt(COD)Me2可以作为催化剂前体,用于各种插入反应,如碳-碳键形成反应。例如,它可以催化烯烃的氢化甲酰化反应。
催化应用
Pt(COD)Me2常被用作过渡金属催化剂的前体,特别是在以下几种类型的反应中:
1. 交叉偶联反应: 如Suzuki-Miyaura、Heck和Sonogashira反应。
2. 氢化反应: 如烯烃和炔烃的氢化。
3. 羰基化反应: 如甲醇的羰基化生成醋酸。
安全与处理
- 毒性: Pt(COD)Me2可能对皮肤和眼睛有刺激性,应避免直接接触。
- 操作: 应在通风良好的实验室环境中操作,并使用适当的个人防护设备(如手套、护目镜和实验服)。
- 储存: 应存放在干燥、阴凉的地方,远离火源和强氧
1. GHS分类:
- 刺激性物品(Xi)。
2. 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。
- S36:穿戴适当的防护服。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
5. 消防措施:
- 危险特性:遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、铂。
- 灭火方法:消防人员须戴好防毒面具,在安全距离以外,在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6. 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,穿防静电服。不要直接接触泄漏物。
- 小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
- 大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。
8. 安全数据表(SDS):
- (1,5-环辛二烯)二甲基铂(II)的MSDS(Material Safety Data Sheet,物质安全数据表)通常会包含该化合物的物理化学性质、毒性、生态学数据、运输信息、法规信息、操作处置与储存、接触控制/个体防护、实际控制/实验室操作注意事项以及应急处理等信息。具体的SDS内容需要参考专业的化学品数据库或相关机构发布的信息。
1. 纯度:通常要求高纯度,例如98%或更高,以确保在化学反应中的高效性和选择性。
2. 外观:一般为白色至淡黄色固体粉末。
3. 熔点:该化合物的熔点通常在60-70°C之间,具体数值可能因纯度和结晶形式而略有差异。
4. 溶解性:在常见有机溶剂如二氯甲烷、四氢呋喃(THF)、甲苯等中有较好的溶解性。
5. 水分含量:低水分含量是关键指标,一般要求小于0.5%,以避免水对反应的干扰。
6. 金属杂质:其他金属杂质的含量应尽可能低,特别是对于需要高纯度催化剂的应用。
7. 稳定性:在室温下相对稳定,但在高温或光照条件下可能会分解,因此需要避光保存。
8. 光谱数据:
- 核磁共振(NMR):提供详细的化学位移信息,以确认结构。
- 红外光谱(IR):提供特征吸收峰,以验证官能团的存在。
- 质谱(MS):提供分子量和碎片离子的信息,以确认分子结构。
9. 元素分析:通过元素分析确定碳、氢、铂等元素的含量,确保与理论值一致。
10. X射线晶体学:如果需要更精确的结构信息,可以通过单晶X射线衍射来确定晶体结构。
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