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CAS RN: 849924-42-1 | 产品编码: S1125478

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(2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-(二-2-呋喃基膦基)二茂铁,≥97.0%+

≥97.0%+ (2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-(二-2-呋喃基膦基)二茂铁 C23H31O2P2.C5H5.Fe 522.383 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A35994-100MG (2S)-1-[(1S)-1-[双(1,1-二甲基乙基)膦]乙基]-2-(二-2-呋喃基膦基)二茂铁 ≥97.0%+ 100MG 1340.00 1340.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、分子结构和组成

1. 基本结构

- 二茂铁骨架:该分子包含一个二茂铁(Ferrocene)单元,这是一个由两个环戊二烯基通过一个铁原子连接而成的夹心结构,具有良好的稳定性和独特的电子性质。

- 膦基团:分子中含有两个膦基(phosphine groups),分别是双(1,1-二甲基乙基)膦和二-2-呋喃基膦基。这些膦基团与中心金属(如钯、铂等)形成配合物,用于催化不对称反应。

2. 手性中心

- 该分子具有两个手性碳原子(标记为2S和1S),这使得其在手性催化中具有重要作用。

二、物理性质

1. 溶解性:由于分子中的有机基团和膦基团,该化合物在有机溶剂中(如二氯甲烷、甲苯、四氢呋喃等)具有良好的溶解性,但在水等极性溶剂中溶解度较低。

2. 稳定性:二茂铁衍生物通常对空气和湿气相对稳定,但在强氧化剂存在下可能会被氧化。膦基团也可能在酸性条件下质子化或发生其他副反应。

三、化学反应性

1. 配位化学

- 金属配合:该分子中的膦基团可以与多种过渡金属(如钯、铂、铑、钌等)形成稳定的配合物。这些配合物在不对称催化反应中表现出优异的催化性能。

- 配位模式:膦基团作为电子给体,能够与金属形成σ键,同时二茂铁骨架可能参与电子传递和稳定配合物结构。

2. 催化应用

- 不对称氢化:该配体与铑或钌形成的配合物可以用于催化不对称氢化反应,高效地将前手性底物转化为手性产物。

- 交叉偶联反应:例如Suzuki-Miyaura偶联、Heck反应等,使用该配体的钯配合物可以提供高立体选择性的产物。

- 烯丙基取代反应:在Tsuji-Trost反应中,该配体与钯的配合物也表现出高效的催化活性。

四、光学性质

1. 圆二色谱(CD):由于分子具有手性,可以通过圆二色谱检测其光学活性。这对于研究其在不对称催化中的诱导效果非常重要。

2. 紫外-可见光谱:二茂铁单元在紫外-可见光区域有特征吸收峰,这可以用来表征该化合物及其配合物的形成和变化。

五、毒性和环境影响

1. 毒性:膦配体及其金属配合物在实验室操作中应小心处理,避免吸入、皮肤接触和摄入。长期暴露可能导致健康问题。

2. 环境影响:含有重金属和磷的化合物在环境中可能具有一定的持久性和生物累积性,应注意合理处置实验废弃物。

六、合成方法

1. 合成步骤:该化合物的合成通常涉及多步反应,包括二茂铁的官能团化、膦基团的引入以及手性中心的构建。具体的合成路线需要根据实验条件进行优化。

1. GHS分类

- 健康危害:急性经口毒性类别4;皮肤腐蚀/刺激类别2;严重眼睛损伤/眼睛刺激性类别2A;呼吸道或皮肤致敏类别1B;生殖细胞致突变性类别2;致癌性类别1B;特异性靶器官系统毒性(一次接触)类别3(呼吸道刺激);特异性靶器官系统毒性(反复接触)类别2。

- 物理危害:无明确分类。

- 环境危害:对水生环境有长期不良影响。

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。

- S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或面罩。

- S45:出现意外或者感到不适,立刻寻求医疗帮助(最好带去产品容器标签)。

- S60:本产品及其容器必须作为危险性废料加以处置。

- S61:避免释放到环境中,参考专门的说明/安全数据表。

3. 风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。

- R43:与皮肤长期接触可能引起过敏反应。

- R45:可能致癌。

- R50/53:对水生生物有极高毒性。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,用氧气并迅速就医。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗,立即就医。

- 眼睛接触:用水细流连续彻底冲洗至少15分钟,如戴隐形眼镜且方便取出,则取出隐形眼镜继续冲洗,立即就医。

- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者通过口喂任何东西,用水漱口,立即呼叫中毒控制中心或就医。

5. 消防措施

- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体飞溅使火势蔓延。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:消除所有点火源,根据泄漏物的化学性质和个人防护设备的要求进行防护。

- 环境保护措施:确保通风以减少泄漏气体的积聚,并防止其达到引燃浓度。

- 清洁方法:使用惰性吸附材料(如沙子、硅藻土等)吸收溢出物,然后放入适当的处理桶中回收或运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃注意事项:建议用焚烧法处置,并配备适当种类的燃烧炉。在能保证充分燃烧的条件下焚烧,再埋于地下。

8. 安全数据表

- 该物质的具体安全数据表(SDS)应由生产厂商或供应商提供,其中包含详细的理化特性、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作处置与接触控制以及法规信息等内容。

物理性质

1. 外观: 通常是黄色或橙色粘稠液体。

2. 分子量: 约508.46 g/mol。

3. 沸点: 分解温度较低,通常在高温下不稳定。

4. 溶解性: 可溶于大多数有机溶剂如二氯甲烷、四氢呋喃、正己烷等。

化学性质

1. 手性纯度: 高光学纯度是关键指标,通常要求 >99% ee(对映体过量)。

2. 磷含量: 理论值约为10.78%。

3. 水分和杂质控制: 通常要求低水分(<50 ppm)以及低游离膦(<100 ppm)。

光谱数据

1. 核磁共振(NMR):

- 磷-31 NMR: 显示特征的膦共振峰,位移值因具体环境有所不同。

- 氢-1 NMR 和碳-13 NMR: 提供详细的结构信息,确认分子结构和纯度。

2. 质谱(MS): 显示分子离子峰和特征碎片峰,符合理论分子量。

纯度与分析方法

1. 高效液相色谱(HPLC): 用于检测纯度和可能存在的杂质,要求>99%的纯度。

2. 气相色谱(GC): 在某些情况下也可用于挥发性杂质的检测。

3. 元素分析: 确认C、H、P等元素的比例,符合理论计算值。

储存与稳定性

1. 储存条件: 应在惰性气体(如氩气)保护下,低温(<-20°C)避光保存。

2. 稳定性: 在推荐储存条件下稳定,但在空气中可能逐渐氧化,应避免长时间暴露在空气中。

安全数据

1. 毒性: 根据类似化合物的经验,通常具有中等毒性,应避免皮肤接触和吸入。

2. 处置方法: 按照危险废物处理规定进行妥善处置。

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