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CAS RN: 374592-88-8 | 产品编码: E1138597

N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺-西亚试剂有售,N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺分子式,N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺,≥98.0%(HPLC)(N)

≥98.0%(HPLC)(N) N4N4-二-1-萘基-N4N4-二-2-萘基-[11-联苯]-44-二胺 —— —— 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A21372-1G N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺 ≥98.0%(HPLC)(N) 1G 1486.00 1486.00

A21372-200MG N,N'-二苯基-N-(1-萘基)-N'-(2-萘基)-1,1'-联苯-4,4'-二胺 ≥98.0%(HPLC)(N) 200MG 436.00 436.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

物理性质

1. 外观:通常为黄色或橙色固体粉末。

2. 熔点:大约在150-160°C之间。

3. 溶解性:在常见的有机溶剂中有良好的溶解性,如氯仿、甲苯、二氯甲烷等。

4. 稳定性:在常温下相对稳定,但在高温或强光照射下可能会发生分解。

化学性质

1. 结构特征:TPD分子具有一个中心联苯骨架,两侧连接有二苯基和萘基取代基。这种结构使其具有良好的共轭体系和电子传输性能。

2. 电化学性质:TPD具有较高的空穴迁移率,适合作为空穴传输材料。其HOMO(最高占据分子轨道)能级约为5.5 eV,LUMO(最低未占据分子轨道)能级约为2.4 eV。

3. 热稳定性:TPD在加热到较高温度时会逐渐分解,但在一定温度范围内(如低于300°C)相对稳定。

4. 光化学性质:TPD在紫外-可见光区域有较强的吸收,最大吸收波长通常在350-400 nm之间。此外,它具有一定的荧光发射特性,发射波长一般在450-500 nm之间。

5. 反应活性:由于其芳香性和共轭体系,TPD对亲电试剂和自由基反应较为敏感。然而,它在常规条件下相对稳定,不易与大多数无机酸或碱发生反应。

应用性质

1. 光电性能:TPD是优良的空穴传输材料,广泛应用于OLEDs的制造中,可以提高器件的效率和寿命。

2. 半导体特性:在有机半导体领域,TPD被用作p型半导体材料,具有良好的电荷传输性能。

3. 光学特性:由于其良好的荧光性能,TPD也可用于有机发光材料的研究和开发。

安全与处理

1. 毒性:目前关于TPD的具体毒性数据有限,但一般建议在处理时佩戴适当的防护设备,如手套和护目镜。

2. 储存:应储存在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射和高温

1. GHS分类

- GHS (Globally Harmonized System) 是国际上用于分类和标签化学品的一个系统。它帮助传达有关化学品危害的信息。

- 根据现有信息,该化合物可能属于以下GHS类别:

- 皮肤致敏物(如果已知具有皮肤致敏性)

- 呼吸致敏物(如果已知具有呼吸致敏性)

- 特定目标器官中毒(如果有相关毒性数据)

- 具体的GHS分类需要根据实验数据确定。

2. 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: 穿戴适当的防护服和手套。

- S38: 刺激时需及时求医/就诊。

3. 风险术语

- R36/37: 对眼睛和呼吸系统有刺激。

- R38: 皮肤长时间或重复接触可能导致皮肤发炎。

4. 急救措施

- 吸入: 将受害者转移到空气新鲜处,休息并保持温暖。如症状持续,请就医。

- 皮肤接触: 脱去被污染的衣物,用大量水清洗受影响区域。

- 眼睛接触: 用大量水彻底冲洗至少15分钟,必要时就医。

- 摄入: 不要催吐,立即就医并出示该物质的标签或安全数据表。

5. 消防措施

- 使用合适的灭火器材进行灭火,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。

- 火灾时可能会释放有毒气体,穿戴自给式呼吸器及防护服。

- 灭火前应切断气源、电源,以防复燃。

- 火灾后应收容燃烧产生的废水、废料等污染物,避免环境污染。

6. 泄漏应急处理

- 疏散无关人员,隔离泄漏区域。

- 穿戴适当的个人防护装备,如防护服、护目镜和防护手套。

- 小量泄漏:用干净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 大量泄漏:联系专业废物处理公司进行处理。

7. 废弃处置

- 遵循当地法规进行废弃处置。

- 不要直接倾倒入下水道或环境中。

- 可以联系专业的化学品处理公司进行安全处置。

8. 安全数据表

- 概述: 包括化合物的基本信息,如分子式、分子量、CAS号等。

- 危害识别: 列出GHS分类、信号词、危害描述符、预防措施等。

- 成分/组成信息: 列出所有成分及其浓度。

- 急救措施: 提供详细的急救步骤。

- 消防措施: 提供灭火方法和注意事项。

- 事故排放措施: 包括泄漏应急处理和个人防护装备建议。

- 搬运和储存: 提供安全储存条件和搬运注意事项。

- 暴露控制/个人防护: 包括工程控制、呼吸防护、手部防护、眼睛防护等。

- 物理和化学性质: 包括外观、沸点、密度、溶解度等。

- 稳定性和反应性: 包括化学稳定性、避免的条件、不相容的物质等。

- 毒理学信息: 包括急性毒性、皮肤腐蚀性/刺激性、严重眼损伤/眼刺激、呼吸或皮肤过敏作用、生殖细胞突变性、特异性靶器官系统毒性(一次接触)、特异性靶器官系统毒性(反复接触)、致癌性、吸入危险等。

- 生态学信息: 包括生态毒性和生物降解性。

- 处置考虑: 包括废弃处置方法和注意事项。

- 运输信息: 包括UN编号、危险货物编号、运输危险类别和包装组。

- 法规信息: 包括适用的法律和法规。

- 其他信息: 包括参考文献和额外信息。

1. 纯度

- 总纯度: 通常要求在99%以上。

- 杂质含量: 特定杂质(如未反应的起始物、副产物等)的含量应低于某个阈值,通常为0.1%或更低。

2. 结构确认

- 核磁共振(NMR): 包括1H NMR和13C NMR谱图,以确认分子结构。

- 红外光谱(IR): 确认特征官能团的存在。

- 质谱(MS): 确认分子量和分子式。

3. 物理性质

- 熔点: 该化合物应有明确的熔点范围,通常通过差示扫描量热法(DSC)测定。

- 外观: 通常为固体粉末,颜色和形态应符合规格。

4. 热稳定性

- 热重分析(TGA): 测量化合物在不同温度下的质量损失,以评估其热稳定性。

- 热分解温度: 通常要求在200°C以上。

5. 光学性质

- 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis): 确定吸收波长和吸光系数。

- 荧光光谱: 如果适用,评估其荧光性质。

6. 电化学性质

- 循环伏安法(CV): 测定氧化还原电位,评估其空穴传输能力。

7. 溶解性

- 溶解度: 在不同溶剂中的溶解度,如二氯甲烷、甲苯等,影响加工性能。

8. 批次一致性

- 批次间差异: 确保不同批次之间的质量和性能一致。

9. 安全性和环境标准

- 毒性: 根据相关法规评估其毒性和生态影响。

- 储存条件: 推荐的储存条件,包括温度、湿度和避光等。

10. 其他

- 粒径分布: 如果以粉末形式存在,其粒径分布可能影响加工和应用。

- 含水量: 通常要求低含水量,以确保稳定性和性能。

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