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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X11915-x | 三(8-羟基喹啉)-镓 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
危险属性
质量标准
化学性质
采购询价
GHS分类
根据《化学品分类和标签规范》(GB 3000.2-2013)及《化学品分类和标签规范》(GB 3000.4-2013),三(8-羟基喹啉)-镓可能被归类为以下类别:
- 急性毒性:经皮类别4(大鼠LD50(rbt) 皮肤接触 > 2000 mg/kg)
- 皮肤腐蚀/刺激:类别2(兔子试验中,皮肤表现出中度刺激反应)
- 严重眼损伤/眼刺激:类别2A(兔子试验中,眼睛表现出严重刺激反应)
- 特异性靶器官毒性-单次接触:类别3(大鼠吸入后表现出呼吸道刺激和肺水肿症状)
- 危害水生环境:急性类别1(鱼类LC50 < 1 mg/L)
安全术语与风险术语
- 安全术语:S26(不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见),S37/39(使用合适的防护装备,防止与皮肤和眼睛接触),S61(避免释放到环境中,对水源有害)
- 风险术语:R22(吞咽有害),R36/38(对眼睛和皮肤有刺激),R51/53(对水生生物有毒,可能导致长期对环境的不利影响)
急救措施
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。
- 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,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,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:用水漱口,禁止催吐,并就医。
消防措施
- 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
- 灭火方法:使用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。
- 灭火注意事项:消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
泄漏应急处理
- 个人防护:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
- 隔离泄漏物:限制出入,通风换气,确保现场人员安全。
- 环境保护:防止泄漏物进入水体,造成环境污染。
废弃处置
- 废弃物性质:危险废物,编号为HW29。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置,并确保焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去有害物质。
安全数据表(SDS)
三(8-羟基喹啉)-镓的安全数据表应包含上述所有关键信息,以及更详细的技术数据、生产厂家信息、运输信息等,以便使用者全面了解该化学物质的性质、危害及安全操作要求。
一、纯度
1. 纯度标准: 纯度是衡量化合物品质的重要指标。高纯的三(8-羟基喹啉)-镓在研究和工业应用中具有更高的可靠性和有效性。
2. 检测方法: 通常使用高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)或核磁共振(NMR)等分析技术来测定纯度。
二、外观
1. 颜色: 高质量的三(8-羟基喹啉)-镓通常为淡黄色或白色固体,颜色应均匀一致。
2. 形态: 该化合物一般以粉末或晶体形式存在,不应有明显的结块或杂质。
三、物理常数
1. 熔点: 三(8-羟基喹啉)-镓的熔点通常在较高温度范围内,具体数值可以通过差示扫描量热法(DSC)测量。
2. 溶解性: 该化合物在不同溶剂中的溶解性也是评估其质量的一个方面。例如,它在某些有机溶剂如氯仿、四氢呋喃中应具有良好的溶解性。
四、杂质含量
1. 金属杂质: 需要控制其他金属离子如铁、铜、锌等的含量,因为这些金属可能作为催化剂影响反应。
2. 非金属杂质: 如氯、硫等元素的含量也应尽量低,以避免对化合物性能产生影响。
五、稳定性
1. 热稳定性: 确定化合物在不同温度下的稳定性,这对于储存和运输非常重要。
2. 光稳定性: 有些化合物在光照下容易分解,因此需要评估其光稳定性。
六、包装与储存
1. 包装材料: 应使用干燥、避光的材料进行包装,以防止化合物变质。
2. 储存条件: 建议在低温、干燥、避光的环境中储存,以延长化合物的保质期。
七、安全数据
1. 毒性: 提供化合物的毒性数据,包括急性毒性、慢性毒性以及生态毒性等。
2. 操作注意事项: 提供安全操作规程,包括个人防护装备的使用、泄漏应急处理等。
三(8-羟基喹啉)-镓是一种金属有机配合物,具有独特的化学性质。其分子式为Ga(C9H6NO)3,分子量为510.12。以下是三(8-羟基喹啉)-镓的具体化学性质:
1. 配位结构:三(8-羟基喹啉)-镓是由一个镓离子(Ga³⁺)与三个8-羟基喹啉(C9H6NO)配体通过配位键形成的中性配合物。每个8-羟基喹啉通过其羟基氧原子和喹啉环上的氮原子与镓离子配位,形成六配位的八面体几何构型。
2. 光物理性质:该化合物具有良好的发光性能,尤其在紫外光照射下能发出强烈的荧光。这一特性使其在光电材料和荧光探针领域有广泛应用。
3. 溶解性:三(8-羟基喹啉)-镓在常见有机溶剂如氯仿、四氢呋喃中具有较高的溶解度,但在水中几乎不溶。这限制了其在水相体系中的应用,但可以通过表面修饰或纳米技术改善其溶解性。
4. 热稳定性:该配合物具有较好的热稳定性,能够在较高温度下保持其结构和性质的稳定。这使得它在高温条件下的应用成为可能,例如作为OLED器件中的发光层材料。
5. 化学反应性:三(8-羟基喹啉)-镓可以参与多种化学反应,包括配体交换反应、氧化还原反应等。这些反应可以调控其物理化学性质,从而满足不同应用需求。
6. 电化学性质:由于镓的电子亲和性适中,三(8-羟基喹啉)-镓表现出良好的电子传输能力,这在电子器件如有机电致发光二极管(OLED)中有重要应用。
7. 生物相容性:初步研究表明,三(8-羟基喹啉)-镓具有一定的生物相容性,有望在生物成像和诊断领域得到应用。不过,其具体的生物毒性和代谢机制还需要进一步
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