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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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A38859-1G | 氯化五氨合氯钌(II) | ≥99.99% | 1G | 1740.00 | 1740.00 |
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质量标准
危险属性
化学性质
采购询价
1. 纯度
- 定义: 化合物的纯度是指样品中目标化合物的含量百分比。高纯度意味着杂质含量低。
- 检测方法: 通常采用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或质谱(MS)。
- 标准: 纯度应不低于98%。
2. 水分含量
- 定义: 样品中的水分子所占比例,过高的水分含量可能会影响化合物的稳定性和反应性。
- 检测方法: 卡尔费休滴定法(Karl Fischer Titration)。
- 标准: 水分含量应低于0.5%。
3. 重金属含量
- 定义: 样品中有害重金属(如铅、汞、砷等)的含量。
- 检测方法: 原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)。
- 标准: 各重金属含量应低于特定限值,如铅(Pb)<10 ppm。
4. 光学纯度
- 定义: 对于手性化合物,光学纯度表示一个对映体相对于另一个对映体的过量百分比(即对映体过量,%ee)。
- 检测方法: 高效液相色谱(HPLC)结合手性柱。
- 标准: 对于需要特定光学活性的应用,%ee应高于99%。
5. 物理性质
- 熔点: 测定化合物的熔点可以确认其纯度和一致性。
- 方法: 差示扫描量热法(DSC)。
- 标准: 熔点范围应在文献报道的范围内。
- 颜色和外观: 观察样品的颜色和形态是否与标准品一致。
6. 化学稳定性
- 定义: 指化合物在储存和使用过程中保持其化学结构不变的能力。
- 检测方法: 通过加速老化试验和长期稳定性试验来评估。
- 标准: 在规定条件下,化合物应无明显分解或变质。
7. 溶液的pH值
- 定义: 溶液的酸碱度,可能影响化合物的溶解性和反应性。
- 检测方法: 使用pH计进行测量。
- 标准: pH值应在特定范围内,通常为5-7。
8. 残留溶剂
- 定义: 生产过程中使用的溶剂在最终产品中的残留量。
- 检测方法: 气相色谱(GC)。
- 标准: 各类溶剂的残留量应符合国际纯净度标准,如ICH Q3C。
9. 颗粒大小和分布
- 定义: 固体化合物的粒径及其分布情况,影响其溶解速率和应用效果。
- 检测方法: 激光粒度分析(LPSA)。
- 标准: 颗粒大小应均匀,D50值通常在10-100微米之间。
10. 包装和标签
- 要求: 产品包装应防潮、防光、密封性好;标签应清晰标明产品名称、批号、生产日期、有效期及储存条件等信息。
11. 微生物限度
- 定义: 确保化合物在一定条件下没有微生物污染。
- 检测方法: 微生物培养法。
- 标准: 总菌落数、霉菌和酵母菌数、大肠杆菌等应低于规定限值。
1. GHS分类:
- 皮肤腐蚀 / 刺激类别 2。
- 严重眼损伤 / 眼刺激类别 2。
- 特异性靶器官毒性一次接触类别 3。
2. 安全术语:
- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。
3. 风险术语:
- R34:引起灼伤。
- R22:吞咽有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
4. 急救措施:
- 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,进行人工呼吸。请教医生。
- 在皮肤接触的情况下,用肥皂和大量的水清洗。请教医生。
- 在眼睛接触的情况下,用水清洗眼睛数分钟。如果佩戴隐形眼镜并且容易取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
5. 消防措施:
- 灭火介质:用水雾,干粉,泡沫或二氧化碳灭火。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护:包括自给式呼吸器和全身防护服。
- 环境保护措施:防止进入下水道、地面水和地下水。
- 清理方法:尽可能回收泄漏物。
7. 操作处置与储存:
- 操作注意事项:避免吸入粉尘、气体、烟雾、蒸气、喷雾。操作后彻底清洗。仅在室外或通风良好处操作。远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。保持容器密闭。容器应有合适的排气口。避免接触皮肤和眼睛。避免食入和吸入。只使用提供的专用容器。阅读并理解所有预防和安全措施后操作。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。作业场所不得进餐、饮水或抽烟。戴防护手套,穿防护服,戴护目镜和面具。
- 储存条件:常温密闭避光保存。
8. 废弃处置:
- 产品和/或容器应按照当地法规处理。
9. 安全数据表(MSDS):
- MSDS 提供了关于化学品的详细信息,包括物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处理方法等。对于氯化五氨合氯钌(II),具体的 MSDS 信息需要查阅相关的安全数据表以获取详细内容。
1. 稳定性
- 空气中的稳定性:在空气中,该化合物是稳定的,不会迅速分解。然而,在强光或高温条件下,可能会加速其分解过程。
- 溶液中的稳定性:在中性的水溶液中,[Ru(NH₃)₅Cl]²⁺ 是稳定的。但在酸性或碱性溶液中,会因自催化作用而分解,生成氮气和其他副产物。
2. 反应性
- 与酸的反应:在酸性条件下,该化合物容易发生分解,生成氮气和其它副产物。
- 与碱的反应:在碱性条件下,同样会发生分解反应,生成相应的氨和氢氧化物配体。
- 氧化还原反应:作为含有二价钌的化合物,[Ru(NH₃)₅Cl]²⁺ 具有一定的氧化还原活性,可以参与多种电子转移反应。
3. 光谱性质
- 紫外-可见光谱:在紫外-可见光谱区域,该化合物表现出特征吸收峰,这些吸收峰与其电子结构有关。
- 核磁共振(NMR)谱图:其NMR谱图提供了关于分子结构和动态行为的详细信息,有助于理解其化学键和电子环境。
4. 电化学性质
- 电化学行为:在电化学研究中,[Ru(NH₃)₅Cl]²⁺ 显示出特定的氧化还原电位,这对于其在电催化和电池中的应用具有重要意义。
5. 溶解性
- 在水中的溶解性:该化合物在水中具有良好的溶解性,形成稳定的溶液,这使得其易于在水相反应中使用。
- 在其他溶剂中的溶解性:除了水,它也能溶解于一些有机溶剂中,如甲醇和乙醇,这为其在有机合成中的应用提供了便利。
6. 磁性
- 磁性质:作为含有未成对电子的过渡金属配合物,[Ru(NH₃)₅Cl]²⁺ 显示顺磁性,这是由其分子内部电子排布决定的。
7. 热力学性质
- 热稳定性:该化合物在加热时表现出良好的热稳定性,分解温度较高,这为其在高温下的应用提供了可能性。
- 热分解产物:当加热至分解温度时,会产生氨气、氮气以及氯化钌等产物。
8. 毒性
- 急性毒性:尽管具体数据有限,但基于类似化合物的研究,可以推测其可能对皮肤和眼睛有一定的刺
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