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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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A30165-1G | 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕 | T,≥95.0% | 1G | 446.00 | 446.00 |
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A30165-5G | 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕 | T,≥95.0% | 5G | 1437.00 | 1437.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 基本结构与组成
- 分子式: Eu(tmhd)₃,其中tmhd表示2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸(也称为乙酰丙酮酸)。
- 中心金属: 铕(Eu),一种稀土金属。
- 配体: 2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸(C₁₀H₁₆O₂),这是一种β-二酮。
2. 光物理性质
- 发光性能: 三(β-二酮)稀土金属配合物通常表现出强烈的荧光或磷光特性。铕配合物在紫外光激发下可以发射特征性的红色光(~610 nm),这是由于铕离子的⁴F₆/₂ → ⁷F₀跃迁。
- 量子产率: 这种配合物通常具有高的发光量子产率,这使得它们在发光材料中非常有用。
3. 配位化学性质
- 配位数: 铕离子通常在这个配合物中具有六配位的配位环境,由三个双齿配体提供六个氧原子。
- 稳定性: β-二酮配合物通常非常稳定,尤其是在固态和溶液中。
4. 溶解性
- 溶解性: 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕在常见有机溶剂中如氯仿、苯、乙醚等具有良好的溶解性,但在水和醇中的溶解性较差。
5. 热稳定性
- 热分解: 这种配合物在高温下可能会分解,释放出自由的2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸和铕离子。具体的热分解温度取决于实验条件和环境。
6. 反应性
- 化学反应: 这种配合物在一般情况下是稳定的,但在某些条件下可能会发生配体交换反应或其他化学反应。例如,在强酸性或强碱性条件下,配体可能会被取代或质子化。
7. 应用
- 发光材料: 由于其优异的发光性能,这种配合物常用于发光材料、荧光探针和生物成像等领域。
- 激光材料: 某些稀土金属配合物也被研究用于激光材料,但具体对这种铕配合物的应用需要进一步的研究。
8. 合成方法
- 合成: 这种配合物通常通过将铕盐(如EuCl₃)与过量的2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸在适当的溶剂中反应来制备。反应条件(如温度、时间、pH等)会影响最终产物的纯度和产率。
GHS 分类
- 健康危险: 根据具体的毒性数据进行分类。
- 环境危害: 根据对环境的影响进行分类。
安全术语
- S24/25: 避免接触皮肤和眼睛。
- S37: 使用适当的防护设备。
- S45: 发生事故或感到不适时寻求医疗帮助。
- S60: 不要吸入粉尘。
- S61: 避免释放到环境中。
风险术语
- R36/38: 刺激眼睛和皮肤。
- R43: 皮肤接触可能引起严重过敏反应。
- R48/25: 长期接触可能对健康有害。
- R50/53: 对水生生物有毒,可能对水体造成长期危害。
急救措施
- 皮肤接触: 脱掉被污染的衣物,用大量清水冲洗至少15分钟。
- 眼睛接触: 立即用大量清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 吸入: 将患者移至新鲜空气处,如有必要进行输氧,并就医。
- 食入: 不要催吐,立即就医。
消防措施
- 灭火介质: 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。
- 特殊风险: 燃烧时可能释放有毒烟雾。
- 保护装备: 穿戴适当的防护服和自给式呼吸器。
泄漏应急处理
- 个人防护: 穿戴适当的防护服和呼吸器。
- 环境控制: 避免泄漏物扩散到排水系统中。
- 清理方法: 使用非燃性吸附剂吸收,并转移至适当的废物处理容器中。
废弃处置
- 废弃方法: 根据当地法规处置,可能需要专业废物处理设施。
- 包装注意事项: 确保包装完好无损,防止泄漏。
安全数据表 (SDS)
一个详细的安全数据表应包含以下内容:
1. 化学品标识: 名称、化学式、CAS号等。
2. 成分组成: 列出所有成分及其浓度。
3. 危险标识: 基于GHS的分类。
4. 急救措施: 上述提到的具体措施。
5. 消防措施: 上述提到的具体措施。
6. 泄露应急处理: 上述提到的具体措施。
7. 操作与储存: 推荐的储存条件和操作注意事项。
8. 暴露控制: 工程控制、个人防护装备要求。
9. 物理化学性质: 沸点、熔点、密度、溶解度等。
10. 稳定性与反应性: 化学反应性、稳定性、避免的条件。
11. 毒理学信息: 急性毒性、慢性毒性、生态毒性等。
12. 生态学信息: 生物降解性、生物富集潜力等。
13. 废弃处置: 上述提到的具体措施。
14. 运输信息: UN编号、运输危险类别等。
15. 法规信息: 适用的法律和规定。
16. 其他信息: 包括参考文献、日期等。
一、化学纯度
1. 主要物质含量:Eu(TTA)_3的主要物质含量应不低于99.0%。这意味着每100克样品中至少有99克是Eu(TTA)_3。
2. 杂质含量:杂质的种类和含量应该尽可能低,特别是对于金属杂质和其他有机化合物的总量应控制在100 ppm以下。
二、物理性质
1. 熔点:Eu(TTA)_3的熔点应在145-147°C之间,这是评估其纯度和一致性的一个重要参数。
2. 外观:该物质应为均匀的粉末或结晶,无明显色差和可见杂质。
三、光学性能
1. 荧光量子效率:Eu(TTA)_3在特定激发波长下的荧光量子效率应高于80%,这是衡量其在OLED应用中性能的关键指标。
2. 发射光谱:其发射光谱应在预期的波长范围内,如580 nm左右,且半高全宽应小于10 nm,以显示其高色纯度。
四、稳定性
1. 热稳定性:Eu(TTA)_3在加热至200°C时应无明显分解现象,以保证其在加工和使用过程中的稳定性。
2. 光稳定性:在长时间暴露于紫外线或可见光下,其荧光强度变化应小于5%,以确保长期使用中的可靠性。
五、安全和环保指标
1. 毒性评估:Eu(TTA)_3应进行急性毒性和慢性毒性测试,确保其对操作人员和环境无害或风险较低。
2. 废弃物处理:提供详细的废弃物处理方法,确保在使用后可以安全地处理剩余物和废料。
六、包装与储存
1. 包装材料:推荐使用防潮、避光的密封包装材料,以防止产品在运输和存储过程中受潮或光解。
2. 储存条件:建议在干燥、避光、低温(< 10°C)条件下储存,以延长产品的有效期。
七、分析方法
1. 检测方法:采用高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)、核磁共振(NMR)等高精度分析方法来确认产品的结构和纯度。
2. 标准样品:使用已知纯度的标准样品进行对比分析,以确保检测结果的准确性和可重复性。
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