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CAS RN: 15522-73-3 | 产品编码: S1156773

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III)-西亚试剂有售,三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III)分子式,三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III)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

三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III),≥98%

≥98% 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III) C{3}{3}H{5}{7}HoO{6} 714.73 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A298098-1g 三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III) ≥98% 1g 790.00 790.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 配位结构

- 该化合物中,钬离子(Ho^3+)与三个2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸(简称TMHD)分子形成配位键。TMHD作为一种β-二酮配体,通过其两个氧原子与金属离子形成稳定的六配位结构。

2. 溶解性

- Ho(TMHD)_3在常见的有机溶剂中可能具有一定的溶解性,但具体溶解度取决于溶剂的性质和温度。一般来说,它在非极性或弱极性溶剂中的溶解性较好。

3. 热稳定性

- 作为β-二酮类配合物,Ho(TMHD)_3通常具有较高的热稳定性。然而,具体的分解温度需要通过实验测定,因为它可能受到制备条件、纯度等因素的影响。

4. 光学性质

- 由于钬离子具有独特的电子构型,Ho(TMHD)_3可能表现出特定的光学性质,如吸收光谱和发射光谱。这些性质使其在光学材料、激光技术等领域具有潜在的应用价值。

5. 磁性

- 作为稀土金属配合物,Ho(TMHD)_3可能具有一定的磁性。然而,其磁性行为(如磁化率、磁各向异性等)需要通过专门的磁性测量技术来研究。

6. 化学反应性

- Ho(TMHD)_3的化学反应性主要取决于其配位结构和中心金属离子的性质。它可能与其他金属离子发生交换反应,或者在特定条件下与小分子(如水、醇等)发生配位反应。

7. 应用领域

- 基于其独特的化学性质,Ho(TMHD)_3可能在多个领域具有应用潜力,包括催化剂、光学材料、磁性材料等。然而,具体的应用需要进一步的研究和

1. GHS分类

- 根据全球协调系统(GHS),该化合物可能被归类为皮肤腐蚀/刺激类别2、严重眼睛损伤/眼睛刺激性类别2B、呼吸或皮肤过敏类别1等。具体分类需参考最新的化学品安全技术说明书(MSDS)。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洗身体接触部位。

- 受污染的工作服不得带出工作场地。

- 避免释放到环境中。

3. 风险术语

- 吞咽有害。

- 造成皮肤刺激。

- 造成严重眼刺激。

- 可能引起呼吸道刺激。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

- 皮肤接触:用大量肥皂和水冲洗。请教医生。

- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

- 食入:禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

5. 消防措施

- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火介质灭火。

- 特殊防灭火器材:根据具体情况使用适当的防护设备和程序。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:确保穿戴适当的个人防护装备,如防护服、手套和护目镜。

- 环境保护措施:防止进一步泄漏或溢出,并限制进入区域。

- 清理方法:小量泄漏时,使用惰性吸收材料清理并放入适当容器中待处理;大量泄漏时,采用围堤控制,并根据当地法规进行处理。

7. 废弃处置

- 产品:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

- 不洁包装:将内容物/容器回收到许可的废物处理厂进行处理。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS提供了关于化学品的详细安全信息,包括物理和化学性质、危害识别、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和运输注意事项等。对于三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III),应查阅其最新的SDS以获取最准确的安全信息。

1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的首要指标,通常通过色谱法、质谱法或其他分析技术来确定。对于三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钬(III),高纯度意味着更少的杂质和更高的反应效率。

2. 金属含量:作为钬的配合物,金属钬的含量是一个重要的质量指标。这可以通过原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等技术来测定。

3. 有机配体含量:配体(即2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮)的含量也是评估该化合物质量的关键因素之一。同样,这可以通过色谱法、质谱法或核磁共振波谱法(NMR)等技术来测定。

4. 水分含量:化合物中的水分含量可能会影响其稳定性和反应性。通常使用卡尔费休滴定法或其他干燥失重法来测定。

5. 物理性质:包括熔点、沸点、密度、溶解性等物理性质也是评估化合物质量的重要方面。这些性质可以通过实验测定或查阅相关文献资料获得。

6. 杂质分析:除了上述主要组分外,还需要对可能存在的杂质进行分析。这包括无机杂质(如其他金属离子)、有机杂质(如未完全反应的前驱体或副产物)以及可能存在的溶剂残留等。

7. 稳定性测试:评估化合物在不同条件下的稳定性,如温度、湿度、光照等环境因素对其稳定性的影响。这对于确定化合物的储存条件和使用期限至关重要。

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