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CAS RN: 18827-81-1 | 产品编码: T1127932

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羰基铱,≥98.0%

≥98.0% 羰基铱;十二羰基四铱;羟基铱 C12Ir4O12 1105.0100 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构和分类

1. 常见形式:最常见的羰基铱化合物包括[Ir(CO)_2I]_2_、[Ir(CO)_3I]_4_、[Ir(CO)Cl]_n_等。这些化合物中,铱原子与羰基(CO)形成配位键,同时可能还包含其他配体如氯、碘等。

2. 结构特征:羰基铱中的铱原子通常采用八面体或平面正方形的配位几何构型,这取决于具体的化合物结构和配体类型。

二、物理性质

1. 颜色和形态:羰基铱化合物通常以固体形式存在,颜色可能因具体化合物而异,但一般呈现深色调。

2. 溶解性:羰基铱化合物在不同溶剂中的溶解性差异较大,但通常不溶于水。它们可能在有机溶剂如醇、醚、氯仿、丙酮或四氢呋喃中有较好的溶解性。

3. 热稳定性:某些羰基铱化合物在加热时会分解,例如[Ir(CO)Cl]_n_在100°C以上开始分解。

三、化学性质

1. 反应活性:羰基铱化合物中的羰基配体可以参与多种化学反应,如亲核加成反应、还原反应等。铱原子中心的电子云分布偏向氧原子,使得羰基具有极性和活泼的化学反应性。

2. 催化性能:羰基铱化合物是重要的均相催化剂,广泛应用于加氢、脱氢、氢甲酰化、羰基化以及偶联等反应中。它们通过改变反应途径、降低反应活化能来加快反应速率,并提高产物选择性。

3. 稳定性:羰基铱化合物的稳定性受配体性质、溶液酸碱度及温度等因素的影响。例如,强酸条件下羰基铱容易质子化生成[Ir(CO)_2(H_2O)]^+,而在碱性条件下则可能生成氢氧化物沉淀。升高温度通常会降低羰基铱化合物的稳定性,促使其分解。

四、制备方法

羰基铱化合物可以通过多种方法制备,包括直接合成法(如将金属铱粉与一氧化碳气体在一定条件下反应)、配体交换法(利用已有的羰基铱化合物与其他配体进行交换反应)以及还原法(如使用氢气还原铱盐得到羰基铱化合物)等。

五、应用

羰基铱化合物在有机合成、药物制备、材料科学等领域有着广泛的应用。它们是许多重要化学反应的催化剂,能够高效地促进反应进行并提高产物收率和纯度。此外,羰基铱化合物还可以作为模型化合物用于研究铱元素的配位化学和催化

一、GHS分类

根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),羰基铱可能被分为以下类别:

1. 急性毒性:羰基铱可能具有急性毒性,吸入、皮肤接触或吞食都可能有害。

2. 致癌性:长期接触可能增加患癌症的风险。

二、安全术语

- 避免接触皮肤和眼睛。

- 避免吸入气体或烟雾。

- 使用适当的防护装备,如防护眼镜、防护手套和呼吸器。

三、风险术语

- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。

- R40:有限证据表明其致癌性。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

四、急救措施

1. 吸入:迅速将受害者转移到新鲜空气处,保持呼吸道畅通。如呼吸困难,给予氧气。立即就医。

2. 皮肤接触:脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗皮肤至少15分钟。如有不适,就医。

3. 眼睛接触:提起眼睑,用大量清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。立即就医。

4. 吞食:请勿催吐。如果患者意识清醒,可给予少量水漱口。立即就医。

五、消防措施

- 灭火剂:不适用特定灭火剂。

- 特殊风险:加热时会分解并释放有毒气体。

- 保护措施:穿戴适当的防护服和自给式呼吸器。防止火灾扩散至周围区域。

六、泄漏应急处理

1. 隔离泄漏区域,限制进入。

2. 使用非易燃材料(如干砂)吸收泄漏物,并将其转移至安全容器中。

3. 小量泄漏时,避免扬尘,小心扫起并置于袋中。

4. 大量泄漏时,联系专业废物处理公司进行处理。

七、废弃处置

- 按照当地法规进行处置,通常需要交给专业废物处理公司。

- 不要直接排放到环境中。

八、安全数据表(SDS)

安全数据表提供了详细的安全信息,包括物理化学性质、健康危害、环境影响、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作和储存条件、废弃处置以及运输信息等。所有涉及羰基铱的操作人员都应熟悉SDS的内容,并在紧急情况下能够正确应对。

1. 纯度

- 化学纯度:羰基铱的化学纯度是衡量其质量的重要指标之一。高纯度的羰基铱通常要求杂质含量低于特定限度,以确保其在催化反应中的效果和选择性。一般通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等技术进行检测。

- 同位素纯度:在某些特殊应用领域,如核医学或高级材料科学,对羰基铱的同位素纯度也有严格要求。例如,使用稳定同位素的羰基铱可以避免不必要的辐射干扰。

2. 物理性质

- 熔点:羰基铱的熔点是其重要的物理性质之一,通常在195°C(dec.)左右。熔点的测定可以通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)来进行。

- 溶解性:羰基铱在水中的溶解度极低,但可以微溶于甲苯等有机溶剂。这一性质对其在有机合成中的应用有重要影响。

- 颜色和外观:羰基铱一般为黄色晶体,其颜色和外观也可以作为初步判断其质量的依据。

3. 结构表征

- 红外光谱(IR):通过红外光谱分析可以确定羰基铱分子中的官能团。羰基配位的振动频率通常在2000 cm⁻¹左右,这是羰基铱的特征吸收峰。

- 核磁共振(NMR):核磁共振波谱可以提供关于羰基铱分子内部结构和动态信息的数据。虽然铱原子本身不具备磁性,但与其结合的其他元素(如氢)的NMR谱线可以提供有用的信息。

- 质谱(MS):质谱分析可以准确测定羰基铱的分子量,并验证其分子结构。常见的质谱方法包括电喷雾电离质谱(ESI-MS)和基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS)。

4. 稳定性

- 热稳定性:羰基铱在一定温度下会发生分解,因此其热稳定性是一个重要的质量指标。通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)可以评估其热稳定性。

- 光稳定性:羰基铱对光的稳定性也是需要考虑的因素,特别是在光照条件下使用时。光稳定性测试可以通过加速老化试验来评估,观察在不同光源照射下羰基铱的分解情况。

- 化学稳定性:羰基铱在不同化学环境下的稳定性也是关键质量指标之一。通过在不同pH值和溶剂条件下的稳定性测试,可以评估其化学稳定性。

5. 催化性能

- 催化效率:羰基铱在催化反应中的效率是评价其质量的重要指标之一。通过测定其在特定催化反应中的转化频率(TOF)和转化数(TON),可以评估其催化效率。

- 选择性:催化选择性是指羰基铱在催化反应中生成目标产物的能力。选择性越高,副反应越少,产品质量越好。通过气相色谱(GC)或高效液相色谱(HPLC)分析反应产物,可以评估其选择性。

- 寿命:催化剂的使用寿命是指在保持有效催化性能的前提下,催化剂能够使用的时间。长寿命的催化剂可以减少更换频率,降低使用成本。通过长期运行实验可以评估羰基铱的寿命。

6. 安全与环境指标

- 毒性:羰基铱的毒性是其安全使用的重要考虑因素。通过细胞毒性实验和动物实验,可以评估其对生物体的毒性。

- 环境影响:羰基铱在使用过程中可能会对环境产生影响,因此需要评估其环境友好性。通过生态毒理学测试,可以评估其对生态系统的潜在影响。

- 废弃物处理:羰基铱在使用后的废弃物处理也是重要的质量指标之一。通过制定合理的废弃物处理方案,可以减少对环境的污染。

7. 包装与储存

- 包装材料:羰基铱的包装材料需要具备良好的密封性和防潮性能,以防止其在储存和运输过程中受潮或氧化。常见的包装材料包括玻璃瓶、铝箔袋等。

- 储存条件:羰基铱需要在干燥、避光、低温的条件下储存,以保持其稳定性和活性。通过制定严格的储存规范,可以确保羰基铱的质量不受影响。

- 保质期:羰基铱的保质期是指在规定储存条件下,其质量不会发生显著变化的时间。通过加速老化试验,可以评估其保质期。

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