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CAS RN: 104439-77-2 | 产品编码: Q1131948

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1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二钌(II),≥98.0%

≥98.0% 1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二钌(II) C62H42O6Ru2 1085.15 文档:
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A29381-100mg 1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二钌(II) ≥98.0% 100mg 332.00 332.00

A29381-500mg 1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二钌(II) ≥98.0% 500mg 1169.00 1169.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与组成

1.核心结构

- 该分子由两个钌(II)原子通过羟基和羰基配体桥接形成一个双核结构。

- 每个钌原子还与一个四苯基环戊二烯基配体和一个羰基配体相连。

2.配位环境

- 钌原子的配位数通常是八,这在双核配合物中很常见。

- 羰基配体是强π-酸配体,能够稳定低氧化态的金属中心。

二、物理性质

1.溶解性

- 由于其芳香性和亲脂性,该化合物可能在水中溶解度较低,但在有机溶剂如二氯甲烷、四氢呋喃中有较好的溶解性。

2.颜色和光谱特性

- 钌配合物通常具有鲜明的颜色,可能是深黄色、红色或棕色,具体颜色取决于配体的性质和金属中心的电子配置。

- 紫外-可见光谱中会出现MLCT(金属到配体电荷转移)和LC(配体中心)跃迁特征峰。

三、化学反应性

1.氧化还原反应

- 钌(II)配合物容易参与氧化还原反应,可以作为催化剂或催化剂前体。

- 可以通过电化学方法或者化学试剂调节其氧化态。

2.配体交换反应

- 羰基配体可以被其他配体如膦、胺等取代,生成新的配合物。

- 四苯基环戊二烯基配体也可能在某些条件下发生取代反应。

3.催化性能

- 钌配合物常用于均相催化反应,如加氢、氢化、偶联反应等。

- 双核结构有助于某些双中心协同催化过程。

四、稳定性

1.热稳定性

- 钌配合物一般具有较高的热稳定性,能够在较高温度下保持结构不变。

- 羰基配体的存在可以增强分子的整体稳定性。

2.光稳定性

- 钌配合物对光的稳定性较好,不易分解。

- 在光照条件下,可能会发生光诱导的电子转移反应。

五、应用领域

1.催化应用

- 钌配合物广泛应用于均相催化,特别是在精细化学品合成和药物制备中。

- 双核钌配合物在协同催化方面表现出色。

2.材料科学

- 钌配合物可用于开发新型功能材料,如光电材料和传感器。

- 其在分子电子学和纳米技术中也有潜在应用。

六、安全与环境影响

1.毒性

- 钌配合物一般认为低毒,但具体毒性需要根据实验确定。

- 操作时需遵循实验室安全规范。

2.环境影响

- 钌是稀有金属,其开采和加工对环境有一定影响。

- 废弃的钌配合物需妥善处理,避免污染

GHS分类

根据GHS(全球化学品统一分类和标签制度),该化合物可能属于以下类别:

1. 急性毒性:具体数据未提供,需实验确定。

2. 皮肤腐蚀/刺激:具体数据未提供,需实验确定。

3. 严重眼损伤/眼刺激:具体数据未提供,需实验确定。

4. 呼吸或皮肤敏感:具体数据未提供,需实验确定。

5. 生殖毒性:具体数据未提供,需实验确定。

6. 特异性靶器官系统毒性(一次接触):具体数据未提供,需实验确定。

7. 特异性靶器官系统毒性(重复接触):具体数据未提供,需实验确定。

8. 危害水生环境:具体数据未提供,需实验确定。

安全术语

- R术语(风险术语):

- R20/21/22: 吸入、皮肤接触和吞咽可能有害。

- R36/37/38: 对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激。

- S术语(安全术语):

- 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。

- S36/37/39: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

风险术语

- R20/21/22:吸入、皮肤接触和吞咽可能有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激。

急救措施

1. 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟并就医。

3. 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分钟并就医。

4. 食入:饮足量温水,催吐(仅限于意识清醒时),并立即就医。

消防措施

- 灭火方法:不适用(该物质不会燃烧)。

- 灭火注意事项:无特殊要求。

泄漏应急处理

1. 个人防护:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。

2. 环境保护:防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:建议交由专业处理机构处置。

安全数据表

由于该化合物的具体安全数据表(MSDS)涉及详细的化学特性、毒理学数据和环境影响等信息,需要通过实验和专业评估获得。因此,这里无法提供完整的SDS,但上述信息应涵盖主要的安全考虑事项。

一、物理性质

# 1. 外观与形态

- 颜色: 通常是深棕色或黑色固体。

- 形态: 粉末状或晶体,具体取决于制备方法和纯化程度。

# 2. 溶解性

- 溶解度: 在大多数有机溶剂(如二氯甲烷、四氢呋喃)中具有良好的溶解性,但在水等极性溶剂中的溶解度较低。

# 3. 熔点与沸点

- 熔点: 通常在较高温度下分解,具体数值可能因制备条件和纯度不同而有所差异。

- 沸点: 由于其高沸点和热不稳定性,通常不会明确测量其沸点。

二、化学性质

# 1. 分子量

- 分子量: 约698.7 g/mol(根据具体同位素和结构异构体,分子量可能略有变化)。

# 2. 结构特征

- 核心结构: 含有两个钌原子,每个钌原子通过四个羰基配体和一个μ-羟基桥连接。

- 有机部分: 包含一个四苯基环戊二烯基配体,提供电子密度和稳定性。

三、纯度与杂质

# 1. 纯度

- 纯度要求: 通常在95%以上,具体根据应用需求可能会有所不同。

- 检测方法: 高效液相色谱、质谱、核磁共振等分析技术用于确定纯度和检测杂质。

# 2. 杂质控制

- 常见杂质: 包括未反应的起始物、副产物及溶剂残留。

- 杂质限量: 各种杂质通常控制在1%以下,确保产品的高质量和高活性。

四、稳定性与储存

# 1. 热稳定性

- 热稳定性: 在高温下容易分解,需在低温下处理和保存。

# 2. 光稳定性

- 光稳定性: 对光敏感,应在避光条件下储存。

# 3. 储存条件

- 推荐条件: 在惰性气体(如氮气或氩气)保护下,于低温(0-4℃)避光保存。

五、安全与环境影响

# 1. 毒性

- 毒性: 钌化合物可能具有一定的毒性,操作时需注意防护,避免吸入粉尘和接触皮肤。

# 2. 环境影响

- 环境影响: 应妥善处理废弃物,避免对环境造成污染。

六、分析方法

# 1. 定性分析

- 红外光谱: 用于确认羰基和羟基的存在。

- 核磁共振: 提供详细的结构信息,包括氢谱和碳谱。

- 质谱: 用于确定分子离子峰和碎片模式。

# 2. 定量分析

- 高效液相色谱: 用于测定纯度和杂质含量。

- 元素分析: 用于验证钌和其他元素的比例。

七、应用领域

# 1. 催化应用

- 催化剂: 广泛用于有机合成中的均相催化反应,如氢化反应和偶联反应。

# 2. 材料科学

- 材料改性: 在纳米材料和复合材料的制备中作为前驱体使用。

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