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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 |
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A34839-100mg | N,N'-双(2-乙基己基)-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺 | HPLC,≥98.0% | 100mg | 815.00 | 815.00 |
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A34839-200MG | N,N'-双(2-乙基己基)-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺 | HPLC,≥98.0% | 200MG | 1486.00 | 1486.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 溶解性:
- N,N'-双(2-乙基己基)-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺在常见有机溶剂中具有良好的溶解性,尤其是在氯仿、甲苯等非极性或弱极性溶剂中。
- 由于其长烷基链的存在,该化合物也表现出一定的亲油性,使其在油相中有较好的溶解度。
2. 热稳定性:
- 该化合物具有较高的热稳定性,能够在较高温度下保持其化学结构的完整性。
- 在惰性气体保护下,其分解温度可达到数百摄氏度,适用于一些高温条件下的化学反应和材料加工。
3. 光物理性质:
- N,N'-双(2-乙基己基)-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺具有较强的荧光发射特性,尤其在紫外-可见光区域表现出明显的吸收和发射峰。
- 这些特性使其在光电材料和荧光探针等领域具有重要应用。
4. 电化学性质:
- 该化合物具有较高的电子亲和力和较低的还原电位,使其在电子传输材料中表现出色。
- 其电化学稳定性好,能够在多次氧化还原循环中保持性能稳定,适合用于有机太阳能电池和有机场效应晶体管(OFETs)。
5. 反应活性:
- 由于分子中含有活泼的亚胺基团,N,N'-双(2-乙基己基)-3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺可以参与多种有机反应,如加成反应、取代反应等。
- 其亚胺基团在一定条件下可以与亲核试剂发生反应,生成相应的加合物。
6. 酸碱性:
- 尽管该化合物本身不具有显著的酸性或碱性,但其亚胺基团在某些条件下可以表现出弱碱性,能够与强酸形成盐。
- 这种性质在合成过程中可以用来调控反应条件和产物的
1. GHS分类
- 皮肤腐蚀/刺激:类别2
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:类别2A
- 呼吸或皮肤过敏:类别1B
- 生殖细胞致突变性:类别2
- 致癌性:类别2
- 特异性靶器官系统毒性一次接触:类别3
- 特异性靶器官系统毒性反复接触:类别2
- 危害水生环境:急性类别2,慢性类别2
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。
- S37/39:使用合适的手套。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医。
- S60:本物质残余物和容器必须作为危险废物处理。
- S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。
3. 风险术语
- R22:吞咽有害。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R43:与皮肤长期接触可能有害。
- R45:可能致癌。
- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。
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,请教医生。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗,请教医生。
- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,请教医生。
5. 消防措施
- 灭火剂: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散开使火势蔓延。
6. 泄漏应急处理
- 个人防护措施、防护装备和应急处置程序:确保提供通风和新鲜空气,保证人员安全,远离溢出物泄漏区。
- 环境保护措施:防止进入下水道、地表水和地下水。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,用惰性、湿润的不燃烧吸收材料(如沙子、硅藻土、蛭石、泥土)清扫干净,放入适当的容器中待处理。大量泄漏时,围堤堵截,然后收集、转移或无害化处理后废弃。
7. 废弃处置
- 产品:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
- 不洁包装:包装物清空后仍可能存在残留物危害,应远离热和火源。
8. 安全数据表
- PTCDI-C8的安全数据表提供了详细的物理化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、运输信息等,以便用户了解该物质的潜在危害和如何安全地处理它。由于安全数据表内容较为详细且专业,通常需要查阅相关数据库或联系供应商获取完整版本。
1. 化学纯度
- 纯度要求: 通常需要高于98%,以确保高性能和减少杂质对电子性能的影响。
- 杂质控制: 严格控制金属离子和其他有机物杂质的含量。
2. 分子量
- 分子式: C₃₈H₄₀N₂O₄
- 分子量: 580.74 g/mol
3. 熔点
- 熔点范围: 一般在200-250°C之间,具体值可能因合成方法和纯度不同有所变化。
4. 溶解性
- 常见溶剂: 在氯仿、甲苯、四氢呋喃等有机溶剂中具有良好的溶解性。
- 溶液稳定性: 溶液应稳定,不易分解或变质。
5. 光学性质
- 吸收光谱: 在可见光区域有特征吸收峰,通常在500-600 nm范围内。
- 荧光特性: 具有明显的荧光发射峰,通常在600-700 nm范围内。
6. 热稳定性
- 热分解温度: 应在300°C以上,确保在器件加工和使用过程中的稳定性。
- TGA分析: 通过热重分析(TGA)确定材料的热稳定性。
7. 电学性能
- 载流子迁移率: 在OFETs中的应用要求具有较高的电子迁移率,通常在1 cm² V⁻¹ s⁻¹以上。
- 表面电阻: 较低的表面电阻有助于提高器件性能。
8. 形态控制
- 晶体结构: 通过X射线衍射(XRD)分析晶体结构,确保一致性。
- 颗粒尺寸和分布: 控制在纳米尺度范围内,以便在薄膜沉积时获得均匀的膜层。
9. 环境稳定性
- 抗氧化性: 在空气中应具有良好的抗氧化性,不易被氧化降解。
- 湿度影响: 在高湿度环境下应保持性能稳定。
10. 安全性
- 毒性评估: 根据安全标准进行毒性评估,确保在生产和使用过程中对人体无害。
- 储存条件: 建议在避光、低温、干燥条件下储存,以延长材料的使用寿命。
11. 合成方法
- 产率: 高产率的合成方法有助于降低生产成本。
- 可重复性: 合成过程应具有高度可重复性,确保批次间的质量一致。
12. 应用性能
- 器件性能: 在实际应用中的表现,如在OFETs中的迁移率、开关比等。
- 工艺兼容性: 与现有生产工艺的兼容性,便于大规模生产。
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