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氧钛酞菁

酞菁钛 26201-32-1 C32H16N8OTi 576.39 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本信息

- 化学式:C32H16N8OTi

- 分子量:576.39 g/mol

- CAS号:26201-32-1

二、物理性质

- 外观:深蓝色至紫色的结晶固体或粉末。

- 溶解性:不溶于水和常见的有机溶剂,如甲醇、乙醇、丙酮等,但可溶于浓硫酸和一些特定的有机胺类溶剂。

- 熔点:具有较高的熔点,具体数值因测试条件不同而有所差异,一般在几百摄氏度以上。

- 稳定性:对光、热和氧气具有较高的稳定性,不易分解。

三、光学性质

- 吸收光谱:在紫外-可见光区域有强烈的吸收,特别是在Q带区域(约700nm附近),这使其呈现出鲜艳的蓝色。

- 荧光性质:在某些条件下,氧钛酞菁可以发出荧光,其荧光颜色和强度取决于激发波长和环境条件。

四、电化学性质

- 氧化还原性:氧钛酞菁具有多个可逆的氧化还原态,可以在电极上发生电子转移反应。

- 电导性:在一定条件下,氧钛酞菁可以表现出半导体特性,其电导率随着温度和压力的变化而变化。

五、化学结构与成键

- 配位结构:中心钛原子通过氧原子与四个异吲哚单元相连,形成稳定的配位化合物。

- 共轭体系:氧钛酞菁分子内存在广泛的π-电子共轭体系,这有助于其稳定性和独特的电子性质。

- 成键类型:主要包括共价键、配位键以及分子间的范德华力。

六、化学反应性

- 取代反应:在特定条件下,氧钛酞菁分子上的氢原子可以被其他基团取代,生成新的衍生物。

- 配体交换反应:中心钛原子周围的氧原子可以被其他配体取代,从而改变氧钛酞菁的化学性质。

- 稳定性反应:由于其稳定的芳香结构和金属-氮键合作用,氧钛酞菁对大多数化学反应条件表现出高度的稳定性。

七、应用

- 光电材料:由于其独特的光学和电学性质,氧钛酞菁被广泛应用于有机太阳能电池、有机场效应晶体管等领域。

- 催化剂:在光催化和电催化反应中,氧钛酞菁可以作为有效的催化剂或催化剂载体。

- 功能材料:在智能窗户、传感器、数据存储器件等高科技领域也有潜在的应用前景。

八、安全信息

- 刺激性:可能对眼睛、皮肤和呼吸道造成刺激,操作时应佩戴适当的防护装备。

- 储存条件:应存放在干燥、阴凉且通风良好的地方,远离火源和氧化剂。

- 废弃处置:应根据当地法规进行妥善处理,避免对环境造成

GHS分类

1. 皮肤刺激:类别 2

2. 眼睛刺激:类别 2A

3. 特异性靶器官系统毒性(一次接触):类别 3,呼吸系统

安全术语

- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36:穿戴适当的防护服。

风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

急救措施

1. 吸入:将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。如呼吸困难,给输氧并请教医生。

2. 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。

3. 眼睛接触:用水彻底冲洗至少15分钟,并请教医生。

4. 食入:切勿给失去知觉者通过口喂任何东西,用水漱口并请教医生。

消防措施

1. 灭火方法:使用适合周围火源的灭火剂,例如干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂。避免使用水作为灭火介质,因为水可能会加剧某些化学反应。

2. 特殊危险性:无特别说明,但燃烧时可能释放出有毒烟雾。

泄漏应急处理

1. 防护措施:佩戴合适的防护装备,如口罩、手套和护目镜。

2. 处理方法:小心清理泄漏物,避免产生尘土。可以使用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,但不可使用产生火花的工具。

废弃处置

1. 建议:将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。遵循当地环境保护法规进行处置。

安全数据表(MSDS)

1. 产品标识:氧钛酞菁,CAS号 26201-32-1

2. 物理化学性质:蓝色粉末,可溶于有机溶剂,熔点395.1°C(分解)。

3. 健康危害:有刺激性,吸入或长期暴露可能对健康有害。

4. 环境危害:无明显环境危害,但应避免释放到环境中。

5. 储存条件:存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和未授权人员。

6. 包装要求:确保容器密闭,防止受潮。

7. 个体防护装备:推荐使用适当的防护手套、护目镜和工作服。

8. 预防措施:避免吸入粉尘、烟雾,操作后彻底清洁皮肤。只在良好通风处使用此物质。

一、物理化学性质

1. 分子式与分子量

- 分子式:C32H16N8OTi

- 分子量:576.39 g/mol

- 精确质量:576.092651

- PSA(极性表面积):101.09000 Ų

- LogP(脂水分配系数):1.34560

2. 外观性状

- 固体形态:通常为深红色至深蓝色粉末或晶体。

3. 热稳定性

- 熔点:约395.1°C(分解)。

4. 溶解性

- 水溶性:不溶于水。

- 有机溶剂溶解性:可溶于二氯甲烷、氯仿等有机溶剂。

二、光学性质

1. 吸收光谱

- 近红外区吸收:在700-850 nm波段具有强吸收峰,这是其作为光导材料的重要特性之一。

- Q带吸收:在630 nm和730 nm左右有两个特征吸收峰。

- B带吸收:在不同加热温度和衬底温度下,B带的吸收展宽和吸收峰位会发生变化。

2. 载流子产生率

- 高载流子产生率:在光照条件下,能高效地产生载流子,这是其在光电器件中应用的基础。

三、安全性与毒性

1. 刺激性

- 皮肤刺激:类别2,造成皮肤刺激。

- 眼睛刺激:类别2A,可能引起严重的眼睛刺激。

- 呼吸系统刺激:类别3,可能引起呼吸道刺激。

2. 安全措施

- 避免吸入:操作时避免吸入粉尘、烟雾、蒸气。

- 皮肤接触:操作后彻底清洁皮肤。

- 眼睛保护:佩戴护目镜或面罩。

- 防护装备:穿戴防护服、防护手套等。

四、储存与稳定性

1. 储存条件

- 密封保存:保持贮藏器密封,放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉、干燥的地方。

- 稳定性:遵照规定使用和储存则不会分解。

2. 环境影响

- 生态毒性:对水生生物有毒,可能对水生环境产生长期不良影响。

- 废弃物处理:内容物及容器需按照有害废物处置规定进行妥善处理。

五、质量标准与检测方法

1. 纯度检测

- 高效液相色谱法(HPLC):用于检测产品的纯度和杂质含量。

- 质谱分析:如质谱法,用于进一步确认产品的分子结构和纯度。

2. 粒径分布

- 激光粒度分析仪:用于测量纳米级氧钛酞菁的粒径分布和平均粒径。

3. 形貌观察

- 扫描电子显微镜(SEM):观察产品的微观形貌和颗粒大小。

4. 热稳定性测试

- 差示扫描量热法(DSC)和热重分析法(TGA):评估产品的热稳定性和分解温度。

5. 光电性能测试

- 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis):评估产品的光学吸收特性。

- 光电流响应测试:评估产品的光电转换效率和载流子产生能力。

六、应用领域的质量要求

1. 有机光伏器件

- 高纯度:确保光电转换效率和长期稳定性。

- 合适的粒径分布:影响薄膜的均匀性和光电性能。

2. 有机场效应晶体管

- 高迁移率:要求材料的纯度和结构完整性。

- 良好的溶解性:便于溶液加工制备薄膜。

3. 有机发光二极管

- 高荧光量子效率:需要材料的高纯度和特定的能级结构。

- 良好的成膜性:影响器件的效率和寿命。

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有机/无机试剂