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CAS RN: 929896-28-6 | 产品编码: E1131148

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二(醋酸)合水[(S,S)-4,6-二(4-异丙基-2-恶唑啉-2-基)-间二甲苯]铑,4.40 to ≥5.20%

4.40 to ≥5.20% 二(醋酸)合水[(S,S)-4,6-二(4-异丙基-2-恶唑啉-2-基)-间二甲苯]铑 C24H35N2O7Rh 566.46 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A30109-10mg 二(醋酸)合水[(S,S)-4,6-二(4-异丙基-2-恶唑啉-2-基)-间二甲苯]铑 4.40 to ≥5.20% 10mg 2235.00 2235.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

基本结构和组成

1. 配体结构:

- 该化合物的核心是一个铑(Rh)金属中心。

- 配体部分包含两个醋酸根离子和一个水分子,以及一个含有两个恶唑啉环的手性配体。

- 配体名称为 (S,S)-4,6-二(4-异丙基-2-恶唑啉-2-基)-间二甲苯,其特点是有两个恶唑啉环,每个环上带有一个异丙基取代基。

2. 立体化学:

- 由于配体是手性的,整个配合物也具有手性。

- 这种手性特性使其在不对称催化反应中表现出优异的对映选择性。

物理性质

1. 溶解性:

- 该化合物通常可溶于极性有机溶剂如甲醇、乙醇和乙腈,但在水中的溶解度较低。

2. 稳定性:

- 在干燥空气中稳定,但在潮湿环境中可能会发生水解或分解。

- 对光和热相对稳定,但在强光或高温下可能会分解。

化学性质

1. 氧化态:

- 铑中心通常处于+1氧化态,这使得它能够参与多种氧化还原反应。

2. 催化性能:

- 该化合物是一种高效的催化剂前体,特别适用于不对称氢化反应。

- 它可以催化碳-碳双键和碳-氮双键的不对称氢化反应,生成高光学纯度的手性产物。

3. 配位化学:

- 铑中心可以与其他配体交换,形成不同的配合物。

- 可以通过改变配体环境来调节催化活性和选择性。

4. 反应性:

- 在酸性条件下,醋酸根离子可能会被质子化,导致配合物的结构变化。

- 在碱性条件下,水分子可能会发生去质子化,影响配合物的稳定性。

应用

1. 不对称催化:

- 广泛用于药物合成和天然产物合成中的不对称氢化反应。

- 提供高对映选择性和产率,是制备手性胺和氨基酸衍生物的重要工具。

2. 研究用途:

- 作为模型化合物用于研究铑配合物的结构和反应机理。

- 帮助理解手性配体在不对称催化中的作用机制。

安全和处理

1. 毒性:

- 铑配合物可能具有一定的毒性,应避免吸入、摄入或皮肤接触。

2. 储存:

- 应在干燥、避光的条件下储存,以防止分解。

- 使用时应佩戴适当的防护装备,如手套和护

GHS 分类

- 健康危害: 根据现有的毒理学资料,该化合物可能对皮肤和眼睛有刺激性。

- 物理危害: 无特定分类。

- 环境危害: 尚无足够数据进行分类。

安全术语

- S16: 远离火源。

- S24/25: 避免与皮肤和眼睛接触。

- S36/37: 穿戴合适的防护服和手套。

- S45: 发生事故或感到不适时,立即就医。

风险术语

- R10: 易燃。

- R20/22: 吸入或皮肤接触有害。

- R36/38: 对眼睛和皮肤有刺激性。

急救措施

- 吸入: 将患者移至新鲜空气处,如有必要进行输氧。

- 皮肤接触: 脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗皮肤。

- 眼睛接触: 用大量清水冲洗至少15分钟,如有必要就医。

- 食入: 不要催吐,立即就医。

消防措施

- 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂。

- 火灾时可能会释放有毒气体,穿戴自给式呼吸器。

- 避免未佩戴防护装备直接参与灭火。

泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的防护服和自给式呼吸器。

- 环境防护:避免泄漏物进入下水道、水体或土壤。

- 清理方法:小心控制泄漏,避免扬尘,使用适当的吸附剂进行处理。

废弃处置

- 按照当地法规处理化学废弃物。

- 不要直接排入环境。

安全数据表(SDS)

安全数据表应包含以下部分:

1. 化学品标识: 包括产品名称、生产商信息等。

2. 成分/组成信息: 列出所有成分及其浓度。

3. 危险标识: GHS分类及其对应的标签要素。

4. 急救措施: 上述详细急救措施。

5. 消防措施: 上述详细消防措施。

6. 事故泄漏应对措施: 上述详细泄漏应急处理。

7. 操作与储存: 操作和储存过程中的注意事项。

8. 接触控制和个人防护: 推荐的个人防护装备。

9. 物理化学性质: 物质的基本物理化学数据。

10. 稳定性和反应性: 化学稳定性及不相容物质。

11. 毒理学信息: 急性、慢性及其他相关毒理数据。

12. 生态学信息: 生态毒性及降解情况。

13. 废弃处置: 上述详细废弃处置方法。

14. 运输信息: 运输过程中的相关法规和要求。

15. 法规信息: 适用的法律和法规。

16. 其他信息: 其他补充信息及说明。

1. 纯度

- 定义:纯度是指目标化合物在样品中的百分比含量。高纯度意味着杂质含量低,这对于许多催化反应至关重要,因为杂质可能会影响反应的选择性和产率。

- 测定方法:通常使用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或核磁共振波谱(NMR)等技术来测定纯度。这些方法可以提供关于样品中目标化合物和其他组分的详细信息。

2. 化学组成

- 元素分析:通过元素分析可以确定样品中碳、氢、氮等元素的比例,从而验证其化学式是否符合预期。这种方法可以帮助确认合成的化合物是否具有正确的分子结构。

- 质谱分析:质谱分析能够提供分子离子峰,帮助确认分子量和分子结构。通过比较理论计算值和实验值,可以进一步验证化合物的身份。

3. 物理性质

- 熔点:熔点是衡量化合物纯度的一个重要指标。纯的二(醋酸)合水[(S,S)-4,6-二(4-异丙基-2-恶唑啉-2-基)-间二甲苯]铑应具有特定的熔点范围。如果熔点低于预期,可能表明存在杂质。

- 旋光性:由于该化合物含有手性中心,因此可以通过测定比旋光度来检查其光学纯度。这对于确保对映体纯的催化剂非常重要。

4. 稳定性

- 热稳定性:热重分析(TGA)可以用来评估化合物在不同温度下的稳定性。这对于确定储存条件和使用温度范围非常重要。

- 光稳定性:通过暴露于不同光源下并监测其分解情况,可以评估光敏感性。这对于防止意外降解非常重要。

5. 催化性能

- 活性测试:通过标准的催化反应来评估其催化活性。这通常涉及测量特定条件下的反应速率和转化率。

- 选择性测试:选择性是指催化剂促进所需反应的能力,同时抑制副反应的发生。这通常通过比较不同反应路径的产物比例来评估。

6. 杂质检测

- 金属杂质:使用原子吸收光谱(AAS)或感应耦合等离子体质谱(ICP-MS)等技术检测重金属杂质。这些杂质可能会影响催化剂的性能。

- 有机杂质:使用GC或HPLC检测有机原料残留或其他有机杂质。这些杂质可能会干扰催化过程或降低催化剂的效率。

7. 粒度分布

- 粒径大小:对于固体催化剂,粒径大小会影响其表面积和催化效率。激光粒度分析仪可以用来测量粒径分布。

- 比表面积:通过Brunauer-Emmett-Teller(BET)法测量比表面积,这对于多相催化尤为重要。

8. 包装与储存条件

- 包装材料:选择合适的包装材料以防止污染和吸湿非常重要。通常使用密封良好的容器,并在干燥、避光的条件下储存。

- 储存条件:推荐在低温、干燥且避免光照的条件下储存,以保持其稳定性和延长保质期。

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