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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A30099-250mg | [(S)-2,2'-双(二苯基磷)-1,1'-联萘]二氯化钌 | ≥95.0% | 250mg | 734.00 | 734.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
一、结构特征
1. 分子结构
- 配体结构:(S)-BINAP是一个手性双膦配体,由一个1,1'-联萘骨架和两个二苯基膦基团组成。其手性轴的存在使得该配体在不对称催化中具有重要作用。
- 中心金属:钌(Ru)处于+2氧化态,与两个氯离子和(S)-BINAP配体形成六配位的八面体几何构型。
2. 光学活性
- 旋光性:由于(S)-BINAP的手性结构,配合物具有显著的光学活性,能够诱导产生手性产物。
- 对映体纯:通常以高光学纯度的形式存在,确保催化反应中的高对映选择性。
二、物理性质
1. 溶解度
- 有机溶剂中的溶解性:易溶于常见的有机溶剂如二氯甲烷、氯仿、甲苯等,但在水和甲醇中的溶解度较低。
- 稳定性:在惰性气氛下相对稳定,但对空气和湿气敏感,需在氮气或氩气保护下储存和使用。
2. 熔点和颜色
- 熔点:具有较高的熔点,一般在200°C以上。
- 颜色:通常为橙黄色至红色固体,具体颜色取决于杂质和样品处理条件。
三、化学反应性
1. 配体交换反应
- 与其他膦配体的交换:在适当的条件下,可以与其他单齿或双齿膦配体发生交换反应,生成新的混合配体配合物。
- 动力学稳定性:由于Ru-P键较强,这种交换反应通常需要较高的能量或特定的催化剂。
2. 氧化还原反应
- 钌中心的氧化还原活性:钌中心可以在不同氧化态之间转换,如从+2到+3或+4,这使得该配合物可以参与多种氧化还原催化循环。
- 电子转移机制:通过外部试剂的作用,钌中心可以经历单电子或多电子转移过程,影响催化效率和选择性。
3. 催化反应中的应用
- 氢化反应:在不对称氢化反应中表现出色,能够高效地将潜手性底物转化为手性产物。
- 偶联反应:用于催化Suzuki-Miyaura偶联等碳-碳键形成反应,展现出良好的区域选择性和立体选择性。
- 动态动力学拆分:在拆分外消旋混合物方面也有应用,通过选择性地转化非对映异构体来实现动力学拆分。
四、催化性能
1. 不对称催化
- 高对映选择性:在不对称氢化、羟基化、烯丙基化等反应中提供高达90%以上的对映体过量值(ee)。
- 底物普适性:适用于多种类型的底物,包括酮、亚胺、烯烃等。
2. 稳定性与再生
- 催化循环稳定性:在多次催化循环后仍能保持活性,但可能会因氧化或其他副反应而逐渐失活。
- 配体再生:在某些情况下,可以通过添加还原剂来再生活性催化剂,延长其使用寿命。
五、应用领域
1. 制药工业
- 关键中间体的合成:用于制备手性药物分子的关键中间体,如抗高血压药物和抗病毒药物的前体。
- 工艺优化:通过对反应条件的精细调控,提高产物收率和纯度,降低生产成本。
2. 材料科学
- 高分子材料的合成:在聚合反应中作为手性催化剂,用于合成具有特定立体构型的高分子材料。
- 功能材料开发:利用其独特的催化特性,开发新型光电材料和生物兼容材料。
GHS 分类
- GHS Codes: 目前没有明确的联合国全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) 代码。
- Hazard Classes: 根据现有数据,该化合物可能属于以下类别:
- 健康危害: 无明确分类
- 环境危害: 无明确分类
- 物理化学危害: 无明确分类
安全术语
- S16: 远离火源。
- S26: 万一接触眼睛,立即用大量清水冲洗并送医。
- S36/37/39: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面罩。
- S45: 发生事故或感到不适时,立即就医。
风险术语
- R20/22: 吸入有害,吞食有害。
- R36/38: 长期接触会对皮肤和眼睛造成严重刺激。
- R50/53: 对水生生物有极高毒性,可能对水生环境造成长期不利影响。
急救措施
- 皮肤接触: 脱去污染的衣物,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,然后就医。
- 吸入: 迅速离开现场至新鲜空气中,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。
- 食入: 用水漱口,禁止催吐,然后就医。
消防措施
- 灭火剂: 使用干粉、二氧化碳、砂土灭火。
- 特殊危险性: 燃烧时可能释放有毒气体。
- 保护装备: 佩戴自给式呼吸器和全身防护服。
泄漏应急处理
- 个人防护: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜。
- 环境预防: 避免泄漏物进入水体、下水道或地下室。
- 清理方法: 将泄漏的物料小心收集在适当的容器中,并加以标识,以便后续处理。避免产生扬尘或气溶胶。
废弃处置
- 废弃方法: 根据当地法规处置。联系专业废弃物处理公司进行处理。
- 注意事项: 不要将未使用的化学物质排入环境。
安全数据表 (SDS)
一个完整的 SDS 应包含以下部分:
1. 产品标识: 包括产品名称、制造商信息等。
2. 成分/组成信息: 列出所有成分及其浓度。
3. 危险性概述: 总结上述 GHS 分类、安全术语和风险术语。
4. 急救措施: 详细描述如何处理紧急医疗情况。
5. 消防措施: 提供灭火方法和特殊危险性信息。
6. 事故泄漏应急处理: 指导如何应对泄漏情况。
7. 操作与储存: 提供安全操作和储存的建议。
8. 接触控制和个人防护: 推荐的个人防护装备和暴露限制。
9. 理化性质: 物质的物理和化学特性。
10. 稳定性和反应性: 描述物质的稳定性及其与其他物质的反应性。
11. 毒理学信息: 提供有关急性和慢性影响的数据。
12. 生态学信息: 提供对环境影响的数据。
13. 废弃处置: 提供废弃建议。
14. 运输信息: 提供运输过程中的注意事项。
15. 法规信息: 列出适用的法规信息。
16. 其他信息: 其他相关备注。
1. 化学性质
- 分子式:C_{32}H_{28}Cl_{2}P_{2}Ru
- 分子量:652.52 g/mol
- CAS号:54478-60-4
- 熔点:约200-210°C(分解)
- 溶解性:在常见有机溶剂中如二氯甲烷、四氢呋喃等有良好的溶解性
2. 物理性质
- 外观:橙黄色至红棕色固体
- 纯度:≥98%(通常通过高效液相色谱法测定)
- 旋光性:比旋光度 [α]_{D}^{20} 约为 -150° 到 -160°
3. 杂质含量
- 金属杂质:总金属含量应小于10 ppm
- 非金属杂质:氯化物离子含量应小于50 ppm
- 水分含量:应小于0.5%
4. 稳定性
- 热稳定性:在氮气保护下可以稳定至200°C
- 光稳定性:对光敏感,需避光保存
- 氧敏感性:对氧气敏感,需在惰性气体环境下处理和储存
5. 应用性能
- 催化活性:对多种不对称氢化反应具有高催化活性和选择性
- 反应条件:适用于温和的反应条件,通常在室温至80°C范围内有效
- 底物范围:适用于广泛的底物,包括β-酮酸酯、烯胺、亚胺等
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