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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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A298160-100mg | 羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II) | ≥98% | 100mg | 1499.00 | 1499.00 |
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A298160-500mg | 羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II) | ≥98% | 500mg | 5966.00 | 5966.00 |
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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:该化合物以钌为中心金属原子,与羰基、二叔丁基膦基亚甲基、N,N-二乙基氨基甲基以及 1,6-二氢吡啶等配体形成配位结构。这种复杂的配位结构赋予了它独特的化学性质和反应活性。
2. 催化性能:作为有机金属催化剂,在有机合成反应中具有重要的作用。它可以催化多种类型的反应,如氢化反应、羰基化反应、偶联反应等。其催化性能受到配体的影响,不同的配体可以调节催化剂的活性和选择性。
3. 稳定性:具有一定的热稳定性和化学稳定性,但在特定的条件下也可能会发生分解或降解。例如,在高温、强酸、强碱等条件下,可能会发生配体的解离、金属中心的氧化还原反应等。
4. 溶解性:通常在有机溶剂中具有良好的溶解性,如甲苯、二氯甲烷、四氢呋喃等。这使得它在有机合成中易于操作和使用。
5. 光谱性质:具有一定的紫外 - 可见吸收光谱和核磁共振光谱特征。这些光谱特征可以用于化合物的鉴定和结构分析。
6. 毒性:由于含有金属钌,可能具有一定的毒性。在使用和处理过程中需要注意安全防护措施,避免对人体和环境造成危害。
7. 反应性:具有较强的反应性,可以与多种底物发生反应。例如,它可以与烯烃、炔烃、醛、酮、酯等有机物发生加成、插入、取代等反应。
8. 手性诱导:如果配体中含有手性中心,那么该化合物在催化反应中可能具有手性诱导作用,可以用于不对称合成
1. GHS分类:
- 根据《化学品分类和标签规范》(GB 30000.2-2013)及《危险化学品目录(2015版)》,该物质可能被分类为易燃液体或易燃固体,具体取决于其物理性质如闪点、熔点等。由于缺乏具体的物理化学数据,无法给出确切的GHS分类。
2. 安全术语:
- 通常的安全术语包括“远离火源”、“避免吸入蒸气、雾、气体或风尘”等,这些适用于大多数易燃和有毒化学品。对于羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II),应特别注意其易燃性和潜在的毒性。
3. 风险术语:
- 可能的风险术语包括“易燃”、“对健康有害”等。由于该物质含有有机金属钌配合物,可能存在特定的生物活性或毒性,但具体风险需参考专业文献或实验数据。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。
- 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至少15分钟,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,就医。
- 食入:饮足量温水,催吐,就医。
5. 消防措施:
- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂等进行灭火。
- 灭火注意事项:消防人员须佩戴防毒面具、全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。
- 切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防静电服。
- 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合后收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。
- 若大量泄漏,与有关技术部门联系,确定清除方法。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS是化学品安全说明书,它提供了化学品(物质或混合物)在安全、健康和环境保护等方面的信息,推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。对于羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II),应查阅其最新的SDS以获取详细的安全信息。
1. 纯度:这是衡量任何化学品质量的首要指标。对于羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II),高纯度意味着更少的杂质和副产物,这对于催化反应的效率和选择性至关重要。纯度通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)或质谱(MS)等分析技术来测定。
2. 金属含量:作为有机金属化合物,羰基氢化[6-(二叔丁基膦基亚甲基)-2-(N,N-二乙基氨基甲基)-1,6-二氢吡啶]钌(II)中的金属钌(Ru)含量是一个重要的质量指标。金属含量直接影响催化剂的活性和负载量。金属含量通常通过原子吸收光谱(AAS)、电感耦合等离子体光谱(ICP-OES)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等技术来测定。
3. 物理性质:包括外观、颜色、熔点、沸点、密度、溶解性等。这些物理性质可以提供有关化合物纯度和稳定性的线索。例如,纯品通常具有特定的颜色和熔点范围,而杂质可能导致颜色变化或熔点降低。
4. 化学性质:如反应活性、稳定性、与特定试剂的反应性等。这些性质对于评估化合物在催化反应中的性能至关重要。例如,高反应活性可能意味着更高的催化效率,但也可能伴随着更快的失活速率。
5. 杂质含量:除了主要关注金属含量外,还需要关注其他可能的杂质,如溶剂残留、未反应的原料、副产物等。这些杂质可能对催化反应产生不利影响,因此需要控制在较低水平。
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