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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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A36122-100mg | [(1,2,3-N)-3-苯基-2-丙烯基][1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基]氯化钯 | ≥98.0% | 100mg | 1720.00 | 1720.00 |
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化学性质
危险属性
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问答
基本结构与组成
该化合物包含一个钯中心,配位有两个不同类型的配体:
1. 1,2,3-三苯基-2-丙烯基: 这个配体提供了π-电子,可以与钯形成π-配合物。
2. 1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基: 这是一个氮杂环卡宾(NHC)配体,具有强σ-给电子能力和良好的稳定性。
物理性质
1. 外观: 通常为黄色或橙色固体。
2. 溶解性: 可溶于常见有机溶剂如二氯甲烷、甲苯和四氢呋喃等。
3. 熔点: 较高,但具体数值需通过实验测定。
化学性质
1. 氧化态: 钯处于+2氧化态。
2. 配位不饱和性: 由于配体的空间位阻较大,使得钯中心的配位环境不完全饱和,有利于底物的配位和活化。
3. 催化活性: 这种钯催化剂对多种有机反应具有高效催化作用,如Heck反应、Suzuki偶联和Stille偶联等。
4. 热稳定性: 在高温下仍能保持一定的稳定性,但过高温度可能导致配体解离或分解。
5. 空气和湿气敏感性: 对空气和湿气较为敏感,需要在惰性气氛(如氩气或氮气)下操作和保存。
催化性能
1. 选择性: 对不同底物具有良好的区域选择性和立体选择性。
2. 活性: 能够在较低催化剂负载量下实现高效催化。
3. 适用范围: 适用于广泛的官能团兼容性,能够催化多种复杂有机分子的合成。
应用实例
1. 药物合成: 用于复杂天然产物和药物分子的合成。
2. 材料科学: 用于高分子材料的制备,如导电聚合物和功能化聚烯烃。
3. 精细化工: 在精细化学品的合成中发挥重要作用,如香料和染料的制备。
安全与储存
1. 毒性: 钯化合物可能具有一定的毒性,需避免吸入、食入和皮肤接触。
2. 储存: 建议在2-8℃下冷藏避光保存,并避免与空气和湿气接触。
1. GHS分类:
- GHS分类是全球化学品统一分类和标签制度的缩写,用于对化学品进行危害性分类。然而,具体到[(1,2,3-N)-3-苯基-2-丙烯基][1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基]氯化钯的GHS分类,需要查阅其最新的安全数据表或相关法规资料以获取准确信息。
2. 安全术语:
- 在处理此类化学品时,通常需要遵循一些基本的安全术语,如“避免吸入”、“避免与皮肤接触”等。但具体的安全术语应基于化学品的具体性质和危害来确定。
3. 风险术语:
- 风险术语描述了化学品可能带来的健康和环境风险。对于[(1,2,3-N)-3-苯基-2-丙烯基][1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基]氯化钯,可能的风险术语包括“可能引起皮肤刺激”、“对眼睛有刺激性”等,但这也需要根据具体研究结果来确定。
4. 急救措施:
- 一般急救措施可能包括用大量水冲洗受污染的皮肤或眼睛,并在必要时寻求医疗帮助。但针对特定化学品的急救措施应详细查阅其安全数据表。
5. 消防措施:
- 消防措施涉及如何正确使用灭火器材以及如何处理火灾现场。对于[(1,2,3-N)-3-苯基-2-丙烯基][1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基]氯化钯,可能需要特定的灭火剂和方法,这同样需要查阅其安全数据表。
6. 泄漏应急处理:
- 泄漏应急处理措施旨在控制泄漏范围并防止进一步危害。对于此类化学品,可能需要穿戴适当的防护装备,并按照安全数据表中的指示进行清理。
7. 废弃处置:
- 废弃处置应遵循当地环保法规和安全数据表中的建议。通常涉及将废弃物送至指定的废物处理设施进行处理。
8. 安全数据表(SDS):
- 安全数据表提供了关于化学品的全面安全信息,包括其物理化学性质、危害性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个人防护装备建议以及废弃处置方法等。对于[(1,2,3-N)-3-苯基-2-丙烯基][1,3-双(2,6-二异丙基苯)-4,5-二氢咪唑-2-基]氯化钯,强烈建议查阅其最新的安全数据表以获取最准确和详细的安全信息。
1. 纯度
- 化学纯度: 通常通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)来测定,以确认样品中的杂质含量。高纯度的催化剂可以提供更一致的反应结果。
- 金属杂质: 如铁、镍、铜等的含量,这些金属杂质可能会影响催化效果和选择性。
2. 结构表征
- 核磁共振(NMR)谱图: 包括1H NMR和13C NMR,用于确定化合物的结构和纯度。
- 红外光谱(IR): 用于检测分子的功能团。
- 质谱(MS): 如高分辨率质谱(HRMS),用于进一步确认分子量和结构信息。
3. 物理性质
- 熔点: 催化剂的熔点是其纯度和一致性的重要指标。
- 旋光性: 如果适用,可以通过旋光仪测定其光学活性。
4. 催化性能
- 催化效率: 在特定反应条件下,催化剂转化底物的速率和产率。
- 选择性: 催化剂对不同反应路径的选择性,包括区域选择性和立体选择性。
- 稳定性: 在反应过程中催化剂的稳定性,包括热稳定性和化学稳定性。
5. 安全性和储存
- 毒性: 评估催化剂的毒性及其对环境和人体的潜在影响。
- 储存条件: 推荐的储存温度、湿度和其他环境条件,以确保催化剂的稳定性和有效性。
6. 其他分析方法
- 元素分析: 确定C、H、N等元素的含量。
- 热重分析(TGA): 评估催化剂的热稳定性和分解温度。
- X射线晶体学: 提供详细的分子结构和晶胞参数。
7. 应用测试
- 实际反应测试: 在实际的合成应用中测试催化剂的性能,包括反应时间、产率和产品纯度。
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