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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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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 |
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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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