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CAS RN: 405235-55-4 | 产品编码: B1156819

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2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱,98%

98% 2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱 C77H58BF24IrNO2P 1719.25 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A298145-100mg 2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱 98% 100mg 1398.00 1398.00

A298145-250mg 2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱 98% 250mg 2690.00 2690.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 结构特征

- 基本骨架:该化合物包含一个2-苯基取代的氧唑环作为核心结构单元,其中氧唑环通过第4位与一个含有二苯基磷基团的碳原子相连。这种结构赋予了化合物独特的空间构型和电子分布特性。

- 铱中心:铱原子作为中心金属,通常以六配位的形式存在,与周围的配体形成稳定的络合物。铱的引入显著增强了化合物的催化活性和稳定性。

2. 物理性质

- 颜色与形态:根据具体的制备条件和纯度,该化合物可能呈现不同的颜色,如黄色、橙色或红色等。在固态下,它可能是结晶粉末或块状固体。

- 溶解性:由于其有机金属性质,该化合物在多种有机溶剂中具有良好的溶解性,如二氯甲烷、甲苯、四氢呋喃等。这使其在有机合成和催化反应中易于操作和应用。

3. 化学性质

- 氧化还原性:作为铱的络合物,该化合物具有一定的氧化还原活性。在适当的条件下,它可以参与氧化还原反应,表现出催化性能。

- 配位能力:铱中心具有较强的配位能力,可以与多种底物分子形成稳定的中间体,从而促进化学反应的进行。

- 热稳定性:由于铱的高原子序数和稳定的电子结构,该化合物通常具有较高的热稳定性,能够在较高温度下保持其结构和活性。

4. 催化性能

- 催化活性:该化合物是一类高效的催化剂前体,广泛应用于不对称催化反应中。例如,在氢化反应、氧化反应、C-C键形成反应等多种类型的化学反应中表现出优异的催化性能。

- 选择性:通过合理设计和选择配体,可以实现对特定反应路径的高选择性控制,从而得到高纯度的目标产物。

1. GHS分类

- 该化合物的具体GHS分类可能因具体成分和用途而异,但通常可能包括对健康有害(如急性毒性)、对环境有害(如水生生物毒性)等类别。

- 需要注意的是,由于这是一种特定且复杂的有机金属铱化合物,其具体的GHS分类应参考专业的化学品数据库或供应商提供的信息。

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

- 长期或反复接触可能对器官造成损伤。

- 对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激作用。

- 吞食有害,并可能对胃肠道、肝脏等器官造成损害。

- 在高温下可能分解,产生有毒烟雾。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少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,给予输氧,并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐(但需注意某些情况下禁止催吐,如吞食强酸强碱等腐蚀性物质),并立即就医。

5. 消防措施

- 灭火剂:使用适当的灭火剂,如干粉、二氧化碳、泡沫等,具体取决于火灾类型和化合物的性质。

- 特殊注意事项:避免用水直接扑灭某些类型的化学火灾,因为这可能会加剧火势或产生有害物质。

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、呼吸器等。

- 环境保护:防止化合物进入下水道、地表水或土壤中。

- 清理方法:根据化合物的性质和泄漏量,采取适当的清理方法,如使用吸附材料吸收、铲起放入容器中等。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:该化合物属于危险废物,需要按照相关法规进行处置。

- 处置方法:建议联系专业的废物处理公司或机构,以确保合规和安全的处置。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细的技术说明书,包含了化合物的物理化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护装备、理化特性等信息。

- 对于2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱这种特定化合物,其SDS应由生产商或供应商提供,以确保用户能够充分了解其安全信息并采取适当的预防措施。

1. 纯度:这是衡量该化合物质量的重要指标之一。高纯度意味着化合物中杂质含量低,这对于确保化学反应的准确性和可重复性至关重要。纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或其他分析技术来测定。

2. 外观与物理性质:包括颜色、形态(如固体、液体或粉末)、熔点、沸点等。这些性质可以提供关于化合物纯度和稳定性的初步信息。例如,纯净的化合物通常具有特定的熔点和沸点,而含有杂质的化合物则可能表现出不同的物理性质。

3. 元素分析:通过测定化合物中各元素的含量,可以进一步验证其纯度和结构。对于2-苯基-4-[(二苯基)(二苯基磷)甲基]-4,5-二氢-5-甲基氧唑铱来说,可能需要关注碳、氢、磷、铱等元素的含量。

4. 核磁共振(NMR)光谱:NMR光谱是一种强大的分析工具,可以提供化合物分子结构的详细信息。通过比较实验得到的NMR光谱与理论计算或已知标准品的光谱,可以确认化合物的结构和纯度。

5. 红外光谱(IR)和紫外-可见光谱(UV-Vis):这些光谱技术也可以用于分析化合物的官能团和电子结构,从而间接评估其质量和纯度。

6. 稳定性测试:在某些情况下,可能需要对化合物进行稳定性测试,以评估其在特定条件下(如温度、湿度、光照等)的稳定性。这有助于确定化合物的储存条件和使用期限。

7. 杂质分析:除了上述提到的元素分析和光谱技术外,还可以使用其他方法(如质谱、毛细管电泳等)来检测和定量化合物中的杂质。

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