西亚试剂优势供应上万种化学试剂产品,欢迎各位新老客户咨询、选购!
联系方式:400-990-3999 / 邮箱:sales@xiyashiji.com
西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A36071-50mg | 2-(4-己基苯基)-5-[4-(5-苯基-2-噻吩基)苯基]噻吩 | ≥98.0% | 50mg | 1820.00 | 1820.00 |
|
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本结构和电子性质
1. 分子结构:该化合物由两个噻吩环和一个苯环组成,通过单键和双键连接。这种多环结构赋予了它独特的电子性质。
2. 共轭效应:由于噻吩和苯环的存在,该化合物具有扩展的π-共轭体系,这使得其具有良好的电子流动性,影响其光物理性质。
3. 给电子基团和吸电子基团:噻吩环上的硫原子具有一定的吸电子能力,而苯环上的己基是一个给电子基团,这种推拉电子效应会影响分子的反应性和光谱性质。
二、光学性质
1. 吸收光谱:由于其扩展的共轭体系,该化合物在紫外-可见光区域有特征吸收峰,通常在300-400 nm之间。
2. 荧光性质:这类多环芳香化合物通常会表现出强烈的荧光发射,其发射波长取决于分子的具体结构和环境。
3. 磷光性质:在某些情况下,该化合物也可能展示出磷光发射,特别是在低温或刚性介质中。
三、溶解性和物理性质
1. 溶解性:该化合物可能在水中溶解度较低,但在有机溶剂如氯仿、二氯甲烷、甲苯等中有较好的溶解性。
2. 熔点和沸点:由于其较大的分子量和多环结构,该化合物具有较高的熔点和沸点。
3. 极性:由于噻吩环上硫原子的极性,该化合物具有一定的偶极矩,影响其在溶液中的行为。
四、化学反应性
1. 亲电取代反应:噻吩环上的电子云密度较高,使其容易发生亲电取代反应,如卤化、硝化等。
2. 金属化反应:噻吩环可以通过与有机锂试剂或Grignard试剂反应进行金属化,形成有机金属中间体,用于进一步的反应。
3. 氧化还原反应:噻吩环可以参与氧化还原反应,例如用适当的氧化剂可以将其氧化成相应的醌类化合物。
五、稳定性和环境影响
1. 热稳定性:由于其多环芳香结构,该化合物具有较高的热稳定性,通常在高温下不易分解。
2. 光稳定性:虽然具有较好的光物理性质,但在强光照射下可能会逐渐降解,需注意避光保存。
3. 环境行为:作为一种有机污染物,其在环境中的行为包括生物累积、降解途径等,需根据具体的环境条件进行
1. GHS分类
- 目前没有搜索到该物质的全球协调系统(GHS)分类。
2. 安全术语
- 避免吸入蒸气、接触皮肤和眼睛。
- 使用适当的防护设备,如手套、护目镜和防护服。
- 在通风良好的地方操作。
3. 风险术语
- 可能对中枢神经系统有影响。
- 可能引起皮肤刺激或过敏反应。
- 长期或反复接触可能有害健康。
4. 急救措施
- 吸入:将患者移到新鲜空气处,保持呼吸畅通,必要时进行人工呼吸或给氧。
- 皮肤接触:立即用大量肥皂和水冲洗,如有需要,寻求医疗帮助。
- 眼睛接触:用大量清水冲洗至少15分钟,如有必要,寻求医疗帮助。
- 吞食:不要催吐,立即就医。
5. 消防措施
- 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。
- 消防人员需佩戴自给式呼吸器和全身防护服。
6. 泄漏应急处理
- 穿戴适当的个人防护装备。
- 避免产生扬尘,小心扫起,置于合适容器中待处理。
- 大量泄漏时,应筑堤控制,防止扩散。
7. 废弃处置
- 根据当地法规处理,通常需要专业的废物处理公司来处理。
- 避免直接排入下水道或自然环境中。
8. 安全数据表
- 由于这是一种特定的化学物质,建议查阅其材料安全数据表(MSDS)以获取更详细的安全信息和使用指南。
一、化学结构确认
1. 质谱分析
- 重要性:质谱分析用于确定化合物的分子量和分子式,确保合成产物与预期结构一致。
- 测试方法:通常使用矩阵辅助激光解吸/电离飞行时间质谱仪来获取高分辨率质谱图。
2. 核磁共振波谱
- 重要性:NMR通过检测原子核在磁场中的反应,提供关于分子结构、构型和动态过程的信息。
- 测试方法:常用的有氢谱和碳谱,分别提供不同角度的结构信息。
二、纯度
1. 高效液相色谱
- 重要性:HPLC可以精确测定样品中的杂质含量,评估产品的纯度。
- 测试方法:采用反相C18柱,以乙腈和水为流动相进行梯度洗脱,检测波长通常设定在紫外区域。
2. 气相色谱
- 重要性:GC主要用于挥发性物质的分离和测定,进一步确认产品的纯度。
- 测试方法:使用毛细管柱,程序升温技术进行分离。
三、光学性能
1. 紫外-可见吸收光谱
- 重要性:UV-Vis吸收光谱反映材料的电子结构及其对太阳光的吸收能力,是评估光伏性能的重要参数。
- 测试方法:将样品溶解在适当的溶剂中,使用分光光度计进行扫描,得到吸收光谱。
2. 荧光发射光谱
- 重要性:荧光发射光谱提供材料在激发态时的能量释放信息,有助于了解其发光特性。
- 测试方法:同样使用分光光度计,在特定激发波长下测量样品的发射光谱。
四、热稳定性
1. 差示扫描量热法
- 重要性:DSC用于测量样品在加热或冷却过程中的能量变化,以评估其相变行为和热稳定性。
- 测试方法:将样品置于DSC仪器中,从室温升至一定温度,记录能量变化曲线。
2. 热重分析
- 重要性:TGA用于测量样品随温度变化的重量变化,以评估其热稳定性和组成。
- 测试方法:将样品置于TGA仪器中,从室温升至高温,记录重量变化曲线。
五、电化学性能
1. 循环伏安法
- 重要性:CV用于测定材料的氧化还原电位,评估其在电化学过程中的稳定性。
- 测试方法:将样品涂覆在工作电极上,置于电解液中进行循环伏安扫描。
六、物理性质
1. 熔点
- 重要性:熔点是评估材料纯度和物理状态的重要参数。
- 测试方法:使用差示扫描量热仪进行测量。
2. 密度
- 重要性:密度直接影响材料的质量和体积,对于器件制备过程中的精确控制至关重要。
- 测试方法:使用密度梯度柱或振实密度仪进行测量。
七、杂质检测
1. 水分含量
- 重要性:水分会影响材料的储存稳定性和光伏性能。
- 测试方法:使用卡尔费休滴定法或烘箱干燥失重法进行测量。
2. 金属离子含量
- 重要性:金属离子可能作为杂质影响材料的光电性能和稳定性。
- 测试方法:使用原子吸收光谱或感应耦合等离子体质谱进行测量。
*产品名称
CAS号
*规格
*单位名称
*姓名
*联系电话
货号
*包装/需求量
预算价格