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CAS RN: 15522-71-1 | 产品编码: S1131083

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕-西亚试剂有售,三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕分子式,三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕,T,≥95.0%

T,≥95.0% 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)铕;三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)铕 C33H57EuO6 701.78 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
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

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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