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CAS RN: 14128-54-2 | 产品编码: D1127873

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氘代氢化锂铝,≥98.0%

≥98.0% 氘代氢化锂铝 AlD4Li 41.9800 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A33337-1g 氘代氢化锂铝 ≥98.0% 1g 1004.00 1004.00

A33337-5g 氘代氢化锂铝 ≥98.0% 5g 5104.00 5104.00

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化学性质

危险属性

质量标准

MSDS

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问答

1. 基本物理化学性质

- 分子式:AlD4Li

- 分子量:41.98 g/mol

- 密度:0.736 g/cm³

- 熔点:125°C(文献值),也有资料提到175°C

- 外观:白色至淡黄色固体结晶

- 溶解性:在醚类溶剂中可溶,如乙醚(diethyl ether)、四氢呋喃(THF)。

2. 反应活性

- 与水反应:与水接触会发生剧烈反应,生成氢气(H2)和氢氧化铝(Al(OH)3)。反应方程式如下:

\[ AlD4Li + 4 H2O \rightarrow LiOH + Al(OH)3 + 4 HD \]

此反应会放出大量的热量,可能导致爆炸性分解。因此,在操作过程中必须避免氘代氢化锂铝与水直接接触。

- 与空气反应:对空气敏感,易发生氧化反应,因此在储存和操作时应保持在惰性气氛下,比如氩气或氮气环境中。

- 与酸反应:与质子源(如醇、水、氨等)反应迅速,可以作为强还原剂使用。

3. 应用

- 有机合成:广泛用于有机合成中的还原反应,尤其是将羰基化合物(如醛、酮)还原为相应的醇。

- 氘代反应:作为氘代试剂,用于将有机物中的氢原子置换为氘原子,以便进行核磁共振(NMR)分析或其他研究。

- 制备氘气:通过与某些化合物反应生成氘气(D2),用于科研和工业领域。

4. 安全注意事项

- 易燃性:具有高度易燃性,应远离火源和高温环境。

- 腐蚀性:对皮肤和眼睛有强烈的腐蚀性,操作时应佩戴适当的防护装备,如手套、护目镜等。

- 储存条件:应在干燥、阴凉、通风良好的惰性气体环境中储存,避免接触水分和空气。

GHS分类

- 危险性类别:根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),氘代氢化锂铝属于以下类别:

- 遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1

- 急性经口毒性,类别3

- 皮肤腐蚀/刺激,类别1A

安全术语

- S22:不要吸入粉尘。

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

- S16:远离火源。

- S7/8:保持容器密封。

- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S43:一旦起火,用干粉灭火器灭火。

- S36:穿戴适当的防护服。

风险术语

- R11:高度易燃。

- R15:遇水释放出极易燃烧的气体。

- R34:引起灼伤。

- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。

- R19:可能生成爆炸性过氧化物。

- R14:遇水剧烈反应。

急救措施

- 吸入:将患者移到新鲜空气处,如有必要进行吸氧治疗。

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医。

- 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,立即就医。

- 食入:漱口,禁止催吐,立即就医。

消防措施

- 使用干粉、二氧化碳或干砂灭火,避免使用直流水灭火,因为水可能会与氘代氢化锂铝反应产生可燃氢气。

- 消防人员须佩戴自给式呼吸器,穿全身防火服,在上风向灭火。

- 如果火势无法控制,撤离现场并通知专业消防部门。

泄漏应急处理

- 作业人员应佩戴防护装备,如自给式呼吸器、防护服和防爆设备。

- 避免接触或跨越泄漏物,隔离泄漏区域并疏散无关人员。

- 小量泄漏时,用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,收集于密闭容器中。

- 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖减少蒸发,用防爆泵转移至专用收集器内。

废弃处置

- 根据当地法规处置氘代氢化锂铝及容器,确保废弃物不会对环境造成污染。

- 避免未经处理直接排放到环境中。

安全数据表(MSDS)

- MSDS提供了详细的物质信息,包括物理化学性质、毒理学资料、生态学资料、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护等信息。

- 在使用氘代氢化锂铝之前,务必阅读并理解其MSDS,以确保所有操作人员都了解如何安全地处理和使用这种化学物质。

1. 纯度

- 定义:纯度是指化学物质中目标成分所占的比例,通常以百分比表示。对于氘代氢化锂铝,高纯度意味着杂质含量低,反应更加可靠和可预测。

- 检测方法:纯度的测定可以通过色谱法(如高效液相色谱HPLC)、质谱法(如质谱仪MS)等技术手段进行。这些方法能够精确地测量出样品中的主要成分和杂质含量。

- 重要性:高纯度的氘代氢化锂铝在有机合成中能够提供更高的产率和更纯的产品,减少副反应的发生,提高实验结果的准确性和重复性。

2. 同位素丰度

- 定义:同位素丰度指的是在化合物中所含特定同位素的比例。对于氘代氢化锂铝来说,氘(D或²H)的丰度是关键指标。

- 检测方法:通过核磁共振波谱(NMR)和质谱(MS)可以准确测定氘的丰度。核磁共振波谱可以检测氘原子的存在,而质谱则可以定量分析氘的比例。

- 重要性:氘代氢化锂铝中的氘丰度直接影响到反应的选择性和产物的同位素纯度。例如,在药物合成中,使用高氘丰度的试剂可以提高药物分子中的氘含量,从而改变其代谢速率和生物利用度。

3. 物理性质

- 熔点:氘代氢化锂铝通常在125°C左右熔化。这一特性可以通过差示扫描量热法(DSC)进行测量。熔点的一致性对于确保产品的批次间稳定性非常重要。

- 沸点:虽然氘代氢化锂铝在常压下的沸点可能没有明确值,但其在减压条件下的沸点可以通过TGA(热重分析)来研究。了解沸点有助于评估其在高温下的稳定性和挥发性。

- 密度:密度约为0.736 g/cm³,可通过比重瓶法测量。正确的密度值有助于鉴别产品真伪和计算剂量。

- 颜色和外观:正常情况下,氘代氢化锂铝应为无色透明至淡黄色结晶。任何异常的颜色变化可能表明杂质的存在或产品降解。

4. 化学性质

- 酸碱反应:氘代氢化锂铝遇水会迅速发生分解,产生氢气和氢氧化锂,因此需要在无水环境中储存和使用。这一特性要求严格的操作条件和存储措施。

- 稳定性:在惰性气氛下稳定,但容易与空气中的水蒸气和氧气反应。因此,产品的包装和存储需要特别注意防潮和防氧化。

- 兼容性:与多种有机溶剂如乙醚兼容,但不兼容质子性溶剂如水和醇类。使用时需选择合适的溶剂以避免副反应。

5. 安全指标

- 毒性:对皮肤和眼睛有腐蚀性,吸入和食入有害。使用时需佩戴适当的个人防护装备,避免直接接触。

- 储存条件:需要在干燥、无氧的条件下密封保存,以防止吸潮和氧化。通常存放在氮气或氩气保护下,并置于阴凉处。

- 应急处理:遇到火灾时,干粉化学品灭火剂是最适合的灭火材料之一,因为它们不会像水那样与某些化学品发生危险的化学反应。使用干粉灭火剂可以有效覆盖燃烧区域,隔绝氧气供应,从而达到快速扑灭火焰的目的。严禁使用水作为灭火介质,因为水与某些化学品接触可能会引起剧烈反应,甚至引发爆炸。

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