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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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A30620-100mg | (S,S)-1,2-双[硼杂(叔丁基)甲基膦]乙烷 | ≥95.0% | 100mg | 1610.00 | 1610.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
基本性质
* 物理状态:该化合物在常温常压下通常为固体或粘稠液体,具体状态取决于其纯度和制备条件。
* 溶解性:由于其分子结构中含有磷和硼等极性元素,它可能具有一定的极性,因此在某些极性溶剂(如醇、醚、氯仿等)中可能具有良好的溶解性。然而,具体的溶解性还需通过实验来确定。
* 稳定性:该化合物在适当的储存条件下(如避光、低温、干燥环境)通常较为稳定。然而,由于其分子结构中含有活泼的磷和硼元素,它可能在高温、强酸、强碱或氧化剂存在的条件下发生分解或反应。
化学性质
1. 配位能力:由于分子中含有两个膦基(P=C键),该化合物具有较强的配位能力,可以作为配体与多种金属离子形成稳定的配合物。这些配合物在催化、材料科学等领域具有潜在的应用价值。
2. 还原性:磷和硼元素都具有一定的还原性,因此该化合物可能在某些条件下表现出还原性,能够参与氧化还原反应。
3. 化学反应活性:由于分子中含有多个活泼的元素和官能团,该化合物具有较高的化学反应活性,可以参与多种类型的化学反应,如加成反应、消除反应、置换反应等。这些反应的具体类型和条件取决于反应物的性质和反应条件。
4. 手性识别:由于该化合物具有(S,S)的手性构型,它在手性合成和手性催化领域可能具有特定的应用价值。手性化合物在药物合成、农药开发等领域具有重要意义。
用途
* 催化剂配体:由于其较强的配位能力和独特的分子结构,(S,S)-1,2-双[硼杂(叔丁基)甲基膦]乙烷可以作为催化剂配体应用于有机合成反应中,提高反应的选择性和收率。
* 材料科学:在材料科学领域,该化合物可能被用于制备具有特定功能的高分子材料或复合材料。例如,通过将其引入到聚合物链中,可以改善材料的力学性能、热稳定性或光学性能等。
* 生物医学研究:虽然目前尚未有直接关于该化合物在生物医学领域的应用报道,但考虑到其独特的结构和性质,未来有可能在药物设计、生物探针开发等方面展现出潜在的应用价值。
1. GHS分类:目前没有搜索到具体的GHS(全球协调系统)分类信息。但考虑到该化合物含有磷和硼元素,且可能具有一定的毒性和腐蚀性,可以推测它可能被归类为有害化学品或易燃化学品。具体分类需参考相关化学品数据库或专业文献。
2. 安全术语:由于缺乏直接的安全术语描述,建议参照类似含磷、硼化合物的通用安全术语,如“远离明火、热源”、“避免吸入蒸气、雾或气体”、“使用适当的个人防护装备”等。
3. 风险术语:潜在的风险包括对水生生物有害、吞咽有害、皮肤接触可能引起刺激或过敏反应等。此外,作为化学物质,它还可能存在火灾和爆炸的风险,尤其是在与氧化剂接触时。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量肥皂水冲洗皮肤。
- 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眼睛至少15分钟,并就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;呼吸停止时,立即进行人工呼吸并及时就医。
- 食入:误服者用水漱口,饮足量温水,催吐并及时就医。
5. 消防措施:
- 灭火介质:可用干粉、泡沫、二氧化碳灭火器扑灭火灾。
- 特殊注意事项:灭火时可能需要穿戴全身防护服和自持式呼吸器,以防中毒和灼伤。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏区,疏散周围人员至上风向。
- 切断火源,尽可能将容器从火场移至空旷处。
- 用惰性吸附材料吸收泄漏物,然后置于废物袋中待处置。
- 避免流入下水道、地表水和地下水。
7. 废弃处置:
- 废弃物质应按照当地法规要求进行处理,避免对环境造成污染。
- 建议联系专业的化学品废弃物处理机构进行处置。
8. 安全数据表:对于(S,S)-1,2-双[硼杂(叔丁基)甲基膦]乙烷的具体安全数据表,需要查阅相关的化学品数据库或供应商提供的资料以获取详细信息。
1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的重要指标之一。对于(S,S)-1,2-双[硼杂(叔丁基)甲基膦]乙烷而言,高纯度意味着化合物中杂质含量极低,这通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(LC)或质谱(MS)等分析技术进行检测和确认。
2. 物理性质:化合物的物理性质如熔点、沸点、密度、折射率等,也是评估其质量的重要参数。这些性质应在特定的范围内保持稳定,以确保化合物的质量和一致性。例如,如果化合物的熔点或沸点与文献报道值存在显著差异,可能表明化合物中存在杂质或结构异常。
3. 化学稳定性:化学稳定性是指化合物在特定条件下保持其化学结构和性质不变的能力。对于(S,S)-1,2-双[硼杂(叔丁基)甲基膦]乙烷而言,其化学稳定性可能受到温度、光照、氧气等因素的影响。因此,在储存和使用过程中需要采取适当的措施来保护化合物免受这些因素的影响。
4. 光谱数据:化合物的光谱数据如核磁共振(NMR)谱、红外光谱(IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)等,可以提供关于化合物结构和纯度的信息。这些光谱数据应与已知的标准谱图或文献报道的谱图相吻合,以确认化合物的身份和纯度。
5. 其他指标:根据具体应用需求,还可能需要关注其他质量指标,如含水量、残留溶剂量、金属离子含量等。这些指标可以通过相应的分析方法进行检测和控制。
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