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三(4-甲基-8-羟基喹啉)铝

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与组成

1. 分子式: Al(C12H9N2O2)3

2. 分子量: 515.46 g/mol

3. 结构: Alq3由一个铝离子(Al3+)和三个4-甲基-8-羟基喹啉配体组成,形成八面体几何构型。每个配体通过酚氧原子与铝离子配位。

二、物理性质

1. 外观: 黄绿色晶体或粉末。

2. 熔点: 约400°C(开始分解)。

3. 溶解性: 在常见的有机溶剂如氯仿、四氢呋喃中具有良好的溶解性,但在水和醇类溶剂中的溶解度较低。

三、热稳定性

1. 热分解温度: Alq3在加热到约400°C时开始分解,生成相应的金属铝和有机自由基。

2. 热稳定性: 在惰性气氛下表现出较好的热稳定性,适用于高温加工和应用。

四、光学性质

1. 荧光: Alq3是一种高效的有机荧光材料,具有强烈的绿光发射(波长约为520 nm)。

2. 量子效率: 在固态薄膜中,其荧光量子效率可达30%以上。

3. 吸收光谱: 主要吸收紫外光区域(约350-400 nm)的光。

五、电化学性质

1. 氧化还原电位: Alq3显示出一定的电化学活性,可以进行可逆的氧化还原反应。

2. 电子传输性能: 由于其良好的电子亲和能,Alq3是优良的电子传输层材料,常用于OLEDs中。

六、化学反应性

1. 配位反应: Alq3可以与其他配体交换,生成不同的铝喹啉配合物。

2. 质子化反应: 在酸性条件下,Alq3的酚氧原子可以被质子化,导致荧光猝灭。

3. 氧化还原反应: 在强氧化剂作用下,Alq3可以被氧化,生成相应的自由基阳离子。

七、应用

1. OLEDs: Alq3是最早应用于有机发光二极管的材料之一,主要用于电子传输层和发光层,特别是在绿色发光器件中表现出色。

2. 激光材料: 由于其良好的荧光性质,Alq3也被研究作为潜在的激光材料。

3. 电子器件: 在有机太阳能电池和场效应晶体管等其他有机电子器件中也有

一、GHS分类

- 健康危害:根据GHS(全球化学品统一分类和标签制度),三(4-甲基-8-羟基喹啉)铝可能对眼睛和皮肤造成轻微刺激。

- 环境危害:该物质在环境中可能对水体造成长期影响,应特别注意防止其进入排水系统。

二、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。

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套,避免长时间或反复接触。

- S39:避免产品释放到环境中,特别是水体。

- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激。

- R51/53:对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期影响。

三、风险术语

- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激。

- R51/53:对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期影响。

- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激。

- R51/53:对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期影响。

- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激。

- R51/53:对水生生物有毒,可能对水体环境产生长期影响。

四、急救措施

- 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。

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,并就医。

五、消防措施

- 灭火方法:本品不燃,但周围起火时,可用任何灭火剂。

- 灭火注意事项:佩戴自给式呼吸器。

六、泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴合适的防护装备,如防化服、口罩等。

- 隔离泄漏区域:设置警戒线,限制人员进入。

- 清理方法:小心收集泄漏物,转移至安全容器内,并交由专业机构处理。若泄漏量大,需通风以防止局部浓度过高。

七、废弃处置

- 废弃物性质:危险废物,需按照相关法规进行处置。

- 废弃处置方法:建议交由有资质的专业机构进行处理,不得随意倾倒或焚烧。

八、安全数据表(SDS)

- SDS内容:包括化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化性质、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等部分。

- 获取途径:可从生产厂家或供应商处获取,也可通过相关化学品数据库查询。

一、物理性质

1. 外观:深灰色或灰绿色粉末。

2. 熔点:约在400°C左右。

3. 分子量:570.56 g/mol。

4. 密度:约1.35 g/cm³。

二、纯度

1. 总纯度:≥99.0%

2. 主要杂质:通常包括未反应的起始物质(如4-甲基-8-羟基喹啉)、溶剂残留、金属离子等。

3. 水分含量:≤0.5%

三、光谱特性

1. 紫外-可见吸收光谱:特征吸收峰在特定波长范围内。

2. 光致发光光谱:发射峰在特定波长范围内。

四、稳定性

1. 热稳定性:在惰性气体氛围下可稳定至约400°C。

2. 光稳定性:在长时间光照条件下的稳定性。

五、电化学性能

1. 能级结构:具有适合的HOMO(最高占据分子轨道)和LUMO(最低未占分子轨道)能级,以实现有效的电荷传输。

2. 电子迁移率:较高的电子迁移率是其作为电子传输层材料的关键指标。

六、粒径和形貌

1. 平均粒径:通常在几十到几百纳米之间,具体根据应用需求而定。

2. 粒径分布:应尽可能均匀,以避免成膜不均。

3. 形貌:颗粒形态规则,无明显团聚现象。

七、溶解性和分散性

1. 溶解性:在某些有机溶剂中的溶解度,如氯仿、甲苯等。

2. 分散性:在溶液中的分散稳定性,影响成膜质量。

八、安全性和环境指标

1. 毒性:低毒或无毒。

2. 环境影响:对环境友好,无显著污染。

九、包装和储存

1. 包装:通常采用密封良好的铝箔袋或玻璃瓶,并充氮保护。

2. 储存条件:避光、干燥、低温(通常在室温以下)。

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