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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A30107-1g | 乙酰丙酮钌 | ≥97.0% | 1g | 395.00 | 395.00 |
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A30107-5g | 乙酰丙酮钌 | ≥97.0% | 5g | 1250.00 | 1250.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、基本理化性质
1. 外观:乙酰丙酮钌通常以红色晶体或粉末的形式存在。
2. 分子量:其分子量为398.40。
3. 熔点:具有较高的熔点,约为260°C。
4. 溶解性:易溶于丙酮、氯仿、乙醇、环己烷和苯等有机溶剂,但不溶于水。
二、稳定性与反应性
1. 热稳定性:在常温常压下稳定,但高温下会分解。
2. 化学反应性:作为催化剂,乙酰丙酮钌可以催化多种有机反应,如氧化反应,特别是醇的氧化为酮。
三、毒理学与生态学数据
1. 急性毒性:对皮肤和眼睛有刺激性影响,但具体毒性数据可能因来源和测试条件而异。
2. 生态学影响:通常对水是不危害的,但在未经政府许可的情况下,不应将材料排入周围环境。
四、贮存与运输
1. 贮存方法:应储存于阴凉、通风的库房,远离火种、热源,保持容器密封,并置于惰性气体保护之下。应与氧化剂分开存放,切忌混储。
2. 运输要求:运输时需保证车辆应配备相应品种和数量的消防器材,并严禁与氧化剂、食用化学品混装混运。
五、计算化学数据
1. 氢键供体数量:0
2. 氢键受体数量:6
3. 可旋转化学键数量:6
4. 拓扑极性表面积:102
5. 重原子数量:22
六、应用前景
乙酰丙酮钌因其独特的化学性质,在多个领域展现出广阔的应用前景,包括制备钌薄膜材料、电极材料、催化材料、纳米材料及复合材料等。特别是在有机合成中,它可以作为高效催化剂,促进特定化学反应的
1. GHS分类
- GHS危险性类别:乙酰丙酮钌属于急性经口毒性4类(Harmful if swallowed)、皮肤腐蚀/刺激2类(Causes skin irritation)、严重眼睛损伤/眼睛刺激性2A类(Causes serious eye irritation)、呼吸道刺激3类(May cause respiratory irritation)、致癌性2类(Suspected of causing cancer)。
- 标签要素:包括预防性的陈述,如“吞咽、皮肤接触或吸入有害”,“造成皮肤刺激”,“造成严重眼刺激”,“可能引起呼吸道刺激”,“怀疑致癌”。
2. 安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36:穿戴适当的防护服。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
3. 风险术语
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R40:少数报道有致癌后果。
4. 急救措施
- 吸 入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 眼 睛 接 触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,立即就医。
- 食 入:漱口,禁止催吐,立即就医。
5. 消防措施
- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
- 特别危险性:无资料。
- 灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。
- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中,用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收,并转移至安全场所。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置
- P501:按当地法规处置内装物/容器。
8. 安全数据表(SDS)
- 产品名称:乙酰丙酮钌(III)。
- 修订日期:2017年08月10日。
- 紧急情况概述:吞咽有害。
- 危害水生环境:可能对水生生物造成长期持续有害影响。
- 防范说明:包括预防措施、事故响应、安全储存等详细内容。
1. 纯度:乙酰丙酮钌的纯度通常要求在99%以上。这意味着每100毫克样品中,只有不到1毫克是非活性成分。
2. 水分含量:乙酰丙酮钌中的水分含量应该尽可能低,一般要求小于0.1%。高水分含量可能会影响其催化性能和稳定性。
3. 金属杂质含量:乙酰丙酮钌中可能含有一些金属杂质,如铁、铜、锌等。这些杂质会影响其催化性能和稳定性,因此需要进行严格的检测和控制。
4. 晶型:乙酰丙酮钌有多种晶型,如α-型、β-型、γ-型等。不同晶型的物理性质和化学性质有所不同,因此需要选择合适的晶型进行应用。
5. 粒径分布:乙酰丙酮钌的粒径分布也会影响其催化性能和稳定性。一般来说,粒径越小,表面积越大,催化活性越高;但同时也容易聚集成团,降低分散性和稳定性。因此需要控制好粒径分布范围。
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