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一、基本结构与组成
该化合物的分子式为C_{68}H_{48}F_{16}N_{4}O_{16}Rh_{2}·(C_{4}H_{8}O_{2})_{2},分子量为1743.05 g/mol。它由两个铑原子、四个四氟邻苯二甲酰基-(R)-叔亮氨酸基配体以及两个乙酸乙酯分子通过配位键结合而成。这种结构使得该化合物在化学反应中表现出独特的性质和行为。
二、溶解性
关于四[N-四氟邻苯二甲酰基-(R)-叔亮氨酸基]二铑双(乙酸乙酯)加合物的具体溶解性数据并未直接给出。不过,可以参考类似结构的铑配合物的溶解性来推测。一般来说,这类铑配合物可能在某些有机溶剂如氯仿、甲醇等中具有一定的溶解度,但具体溶解性还需通过实验测定。
三、稳定性
该化合物的稳定性受多种因素影响,包括温度、光照、pH值等。在常温下,它通常能够保持稳定,但在高温或强光照射下可能会发生分解。此外,极端的酸碱条件也可能影响其稳定性,导致配体的解离或铑原子的还原。
四、催化活性
作为铑配合物,四[N-四氟邻苯二甲酰基-(R)-叔亮氨酸基]二铑双(乙酸乙酯)加合物可能具有潜在的催化活性。铑配合物在有机合成、氢化反应等领域具有广泛的应用,而该化合物的结构特点使其有可能成为特定反应的有效催化剂。然而,具体的催化性能和应用前景还需进一步研究和探索。
五、光谱性质
该化合物的电子光谱特性可能表现为特定的吸收峰和发射峰,这些峰的位置和强度与其分子结构和电子排布密切相关。通过光谱分析,可以深入了解该化合物的电子结构和成键特征。
六、化学反应性
由于该化合物中含有多个活性基团,如四氟邻苯二甲酰基、叔亮氨酸基以及乙酸乙酯基团,因此它可能参与多种化学反应。例如,它可以与亲核试剂发生亲核取代反应,或者在适当条件下发生水解反应生成相应的羧酸和胺类化合物。此外,铑原子的存在也可能赋予该化合物特殊的氧化还原性质。
七、应用前景
鉴于其独特的结构和潜在的化学性质,四[N-四氟邻苯二甲酰基-(R)-叔亮氨酸基]二铑双(乙酸乙酯)加合物可能在药物合成、材料科学等领域具有应用前景。例如,它可以作为合成某些生物活性分子的中间体或催化剂;也可以用于制备具有特殊光电性质的材
GHS分类
该化合物可能属于定制合成中间体类化合物,根据其结构和性质,可能被归类为特定目标反应中的一种试剂或催化剂。由于缺乏具体的GHS分类信息,难以直接给出准确的分类,但通常这类化合物会根据其毒性、腐蚀性、易燃性等特性进行相应的GHS分类。
安全术语
1. 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。
2. S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
3. S45:如误吸入,将人员转移到空气新鲜处,保持通风,如症状持续,寻求医疗援助。
4. S53:避免暴露于吸烟环境中。
风险术语
1. R20/21:吸入有害,可能导致呼吸道刺激或更严重的呼吸问题。
2. R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
急救措施
1. 皮肤接触:脱去污染的衣物,用大量流动清水彻底冲洗皮肤。如有不适,就医。
2. 眼睛接触:立即翻开眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,然后就医。
3. 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
4. 食入:饮足量温水,催吐并就医。
消防措施
1. 灭火方法:该物质不易燃,但燃烧时可能释放出有毒气体。因此,灭火时应使用适合周围火情的方法,如雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。
2. 消防人员防护:佩戴防毒面具和全身防护服,避免产生粉尘和气溶胶,防止高温和明火。
泄漏应急处理
1. 小量泄漏:避免扬尘,小心扫起并置于袋中转移至安全场所。
2. 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。确保操作过程中避免产生粉尘和气溶胶。
废弃处置
废弃物应按照国家相关法律法规进行处置。建议采用焚烧法处置,并在专业人员的指导下进行,以确保安全和环保。
安全数据表(SDS)
由于该化合物是定制合成的,其SDS应由生产商提供,并包含详细的理化性质、稳定性和反应活性数据、毒理学信息、生态学信息、废弃处置信息、运输信息以及法规信息等。在处理和使用该化合物时,务必参考其SDS以获取最准确和全面的信息。
1. 化学性质:
- 外观:通常为深绿色或蓝绿色结晶。
- 熔点:其熔点较高,但具体数值可能因不同来源而异。
- 溶解性:易溶于甲醇、乙醇等有机溶剂,不溶于水。
- 稳定性:对空气和湿气敏感,需要在惰性气体保护下储存,并避免高温和明火。
2. 物理参数:
- 分子式:C34H26F8N4O8Rh2·(C2H5COO)2
- 分子量:906.44(根据分子式计算得出)
- 密度:约1.7 g/cm³(此值为估算值,实际密度可能因纯度和测量条件而异)
3. 纯度与杂质:
- 纯度:产品应具有较高的纯度,以满足科研和工业应用的需求。具体纯度标准可能因生产厂家和应用领域而异。
- 杂质含量:应控制杂质的含量,特别是金属杂质和有机杂质,以确保产品的稳定性和安全性。
4. 光谱数据:
- 红外光谱(IR):在特定波长处有吸收峰,可用于鉴定化合物结构。
- 核磁共振谱(NMR):氢谱和碳谱显示特定的化学位移和耦合常数,进一步确认化合物结构。
5. 其他质量指标:
- 干燥失重:用于检测产品中水分或其他挥发性物质的含量,一般要求较低。
- 灼烧残渣:指在一定温度下加热后残留的物质质量,用于评估产品的纯度和热稳定性。
- 重金属检查:确保产品中重金属含量符合相关标准和规定。
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