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CAS RN: 601494-52-4 | 产品编码: Y1131088

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ATBTA-铕,≥90.0%(HPLC)(T)

≥90.0%(HPLC)(T) ATBTA-铕[III] C37H30EuN6NaO8 861.63 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A30162-10MG ATBTA-铕 ≥90.0%(HPLC)(T) 10MG 551.00 551.00

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化学性质

危险属性

质量标准

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问答

1. 配位性质:ATBTA(4,4’-双(1”,1”,1”,1”-四甲基乙基)-α,α’-二(2-吡啶基)-1,2,4-三唑)是一个多齿配体,含有多个氮原子作为潜在的配位点。铕(Eu)作为一个稀土元素,通常形成高配位数的配合物,如8或9。因此,可以预期ATBTA能够与Eu形成稳定的配合物,其中Eu可能位于由ATBTA提供的多个氮原子形成的配位环境中。

2. 稳定性:稀土配合物的稳定性通常较高,这得益于f轨道的参与使得中心金属离子与配体间的相互作用增强。此外,ATBTA的空间结构也可能为Eu提供一定程度的保护,减少外界因素对Eu的影响,从而提高配合物的稳定性。

3. 光物理性质:虽然具体针对ATBTA-Eu的光物理性质数据不详,但根据其他稀土配合物的研究,可以预测ATBTA-Eu可能会展现出良好的发光性能,特别是在近红外区域。这是因为稀土离子如Eu具有丰富的f-f跃迁能级,当受到适当波长的光激发时,能够发出特征性的荧光。

4. 溶解性:配合物的溶解性取决于配体的性质和中心金属离子的特性。由于ATBTA是一个有机配体,ATBTA-Eu可能在有机溶剂中有较好的溶解度,而在水溶液中的溶解性则取决于配体的具体结构和亲疏水性。

5. 反应性:ATBTA-Eu的反应性可能相对较低,因为稀土配合物通常比较稳定。然而,在特定条件下(如强酸、强碱或高温),配合物可能会发生分解或其他化学反应。

ATBTA-铕(ATBTA-Eu3+)是一种含有铕离子的化合物,其化学式为C37H30EuN6NaO8,分子量为861.62。以下是关于ATBTA-铕的安全信息,从全球统一制度(GHS)分类、安全术语、风险术语、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置和安全数据表等角度出发:

一、GHS分类

根据全球统一制度(GHS),ATBTA-铕可能属于以下类别:

1. 健康危害:具体分类需根据实验数据确定,但通常这类化合物可能对皮肤和眼睛有刺激性。

2. 物理化学危害:无特殊物理化学危害。

3. 环境危害:具体分类需根据实验数据确定,但通常这类化合物可能对水生生物有害。

二、安全术语

1. S24/25:避免接触皮肤和眼睛,操作时应佩戴适当的防护装备。

2. S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

3. S45:如误吸入,应将患者移至空气清新处,并保持呼吸道畅通。

4. S53:避免暴露于环境中,妥善处理废弃物。

三、风险术语

1. R20/22:吸入或皮肤接触可能导致健康危害。

2. R36/38:对眼睛和皮肤有刺激性。

3. R50/53:对水生生物有毒,且可能对环境造成长期影响。

四、急救措施

1. 皮肤接触:脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并立即就医。

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

3. 吸入:迅速脱离现场至空气清新处,保持呼吸道畅通,如呼吸困难,给输氧,并立即就医。

4. 食入:饮足量温水,催吐(仅在医生指导下进行),并立即就医。

五、消防措施

1. 危险特性:不易燃,但受热分解可能产生有毒气体。

2. 灭火方法:使用干粉、二氧化碳或泡沫灭火器灭火,并确保通风良好。

3. 灭火注意事项:佩戴自给式呼吸器,防止烟雾吸入。

六、泄漏应急处理

1. 个人防护:佩戴适当的防护装备,包括防护服、手套和护目镜。

2. 环境保护:防止泄漏物进入水体或排水系统。

3. 清理方法:小心收集泄漏物,并用适当的清洁剂清洁残留物。

七、废弃处置

1. 废弃方法:根据当地法规和环境保护要求进行处理。

2. 废弃注意事项:避免直接排入环境,尤其是水体。

八、安全数据表(MSDS)

ATBTA-铕的安全数据表应包含以下内容:

1. 化学品及企业标识:包括产品名称、CAS号、供应商信息等。

2. 危险性概述:简要描述化学品的危险性和防范措施。

3. 成分/组成信息:列出化学品的所有成分及其比例。

4. 急救措施:详细描述上述急救措施。

5. 消防措施:详细描述上述消防措施。

6. 泄漏应急处理:详细描述上述泄漏应急处理方法。

7. 操作处置与储存:提供安全操作和储存的建议。

8. 接触控制/个体防护:推荐使用的个人防护装备。

9. 稳定性和反应性:描述化学品的稳定性和可能的反应性。

10. 毒理学资料:提供有关急性和慢性毒性、生态毒性等方面的信息。

11. 生态学资料:描述对环境的潜在影响。

12. 废弃处置:详细说明废弃处理方法。

13. 运输信息:提供关于运输的相关规定和建议。

14. 法规信息:列出适用的法规和标准。

15. 其他信息:提供任何其他相关的安全信息。

1. 纯度

- ATBTA-铕的纯度通常很高,以满足特定的应用需求。例如,在荧光探针或标记试剂中使用时,高纯度是至关重要的。

2. 外观与性状

- 产品通常为精细粉末状态,颜色可能因具体化合物而异,但一般应保持均一且无杂质。

3. 物理参数

- 熔点:ATBTA-铕具有特定的熔点,这是其物理性质的重要指标之一。

- 沸点:虽然不常提及,但对于某些应用来说,了解沸点也是必要的。

- 密度:产品的密度也是一个重要的物理参数,有助于计算用量和评估其在特定介质中的行为。

4. 化学性质

- ATBTA-铕在化学反应中表现出特定的活性,这与其分子结构和电子排布有关。

- 它可能对某些化学物质敏感,因此在储存和使用过程中需要特别注意避免接触这些物质。

5. 稳定性

- 产品在一定条件下保持稳定,不易分解或变质。然而,在极端条件下(如高温、强光、潮湿环境等),其稳定性可能会受到影响。

6. 生物学特性

- 如果ATBTA-铕用于生物医学领域,其生物学特性(如细胞毒性、生物相容性等)将是重要的质量指标。

7. 纯度检测方法

- 纯度可以通过高效液相色谱法(HPLC)、质谱法(MS)等分析技术进行测定。这些方法能够准确评估产品中的杂质含量和目标化合物的纯度水平。

8. 质量控制标准

- 产品应符合相关的国家或国际标准,如ISO标准、药典标准等。这些标准规定了产品的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等方面的要求。

9. 其他特殊指标

- 根据具体应用需求,还可能需要评估ATBTA-铕的其他特殊指标,如荧光强度、荧光寿命、水溶性等。

需要注意的是,由于ATBTA-铕可能有多种不同的化合物形式和应用领域,因此其具体的质量指标可能会有所不同。在实际应用中,应根据具体需求和产品规格来确定相应的质量指标。

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