硒化汞(II)
硒化汞(II)
常用名:硒化汞(II)
CAS号:20601-83-6
英文名:Mercury(II) selenide
中文别名:N/A
硒化汞(II)名称
中文名:硒化汞
英文名:mercury(ii)selenide
英文别名:更多
硒化汞(II)物理化学性质
密度:8.27 g/mL at25 °C(lit.)
分子式:HHgSe
分子量:280.55800
精确质量:282.89500
储存条件:
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:
如果遵照规格使用和储存则不会分解
避免接触氧化物,酸
在氮、二氧化碳气氛中或真空加热至600℃时升华,升华物为紫黑色。不溶于水,溶于硒氢酸铵溶液。
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:0
4.可旋转化学键数量:0
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积0
7.重原子数量:2
8.表面电荷:0
9.复杂度:2
10.同位素原子数量:0
11.确定原子立构中心数量:0
12.不确定原子立构中心数量:0
13.确定化学键立构中心数量:0
14.不确定化学键立构中心数量:0
15.共价键单元数量:1
更多:
1.性状:灰黑色立方晶体。有毒。
2.密度(g/mL,25/4℃):8.266
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):600-650
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):未确定
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:未确定
硒化汞(II)MSDS
:硒化汞(II)MSDS英文版
硒化汞(II)毒性和生态
:
硒化汞(II)生态学数据:
对水是极其危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
硒化汞(II)毒性英文版
硒化汞(II)安全信息
危害码(欧洲):T:Toxic;
风险声明(欧洲):23/24/25-33-36/37/38
安全声明(欧洲):22-26-36/37/39-45
危险品运输编码:UN20256.1/PG2
WGK德国:3
包装等级:II
危险类别:6.1
硒化汞(II)制备
1.在隔绝空气的条件下,将HgCl2的稀溶液滴加到饱和的H2Se水溶液中,可得到HgSe沉淀产物。注意HgCl2不可过量,并且不可使用高浓度的HgCl2溶液,否则会形成HgCl2·2HgSe沉淀。
2.按化学计量比将HgCl2加入到强氨性的NaCN溶液中,然后加入等物质量的SeO2。该混合溶液经过滤后,通入SO2气体。在整个反应过程中,要保持溶液的碱性,以防止红色的硒沉淀析出。反应的终点,可通过SO2被吸收的速率下降来确定。反应结束后,将黑色的HgSe抽滤,并用含氨的稀NaCN溶液洗涤,接着用蒸馏水清洗,最后在盛有P2O5的干燥器内干燥。
3.按化学计量比将Hg和Se放入密闭的高压容器内,在550~600℃的温度下进行反应,然后将产物在600~650℃的纯N2气流中升华提纯,便可得到纯的HgSe产品。
硒化汞(II)英文别名
:EINECS243-910-5
:MFCD00049743
硒化汞(II)重点介绍
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非金属矿是指经过简单加工或直接即可应用的不具有金属性质、又非燃料的矿产。非金属矿工业起步于20世纪50年代后期,20世纪80年代以来得到快速发展,现已成为探、采、选、加工相结合、门类比较齐全的产业。
XiHuaGong(II)
硒化汞(II)
公司简介
广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。
资质荣誉
国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。
核心技术
- 硝化反应技术:
1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。 - 氢化反应技术:
1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。 - 超低温反应技术:
1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。
研发&生产
中间体合成实验室:
工艺放大实验室:
分析实验室: