噻吩-2-羧酸酐
噻吩-2-羧酸酐
常用名:噻吩-2-羧酸酐
CAS号:25569-97-5
英文名:thiophene-2-carboxylic anhydride
中文别名:噻吩-2-甲酸酐
噻吩-2-羧酸酐名称
中文名:噻吩-2-羧酸酐
英文名:thiophene-2-carbonylthiophene-2-carboxylate
中文别名:噻吩-2-甲酸酐
英文别名:更多
噻吩-2-羧酸酐物理化学性质
密度:1.438g/cm3
沸点:381.3ºCat760mmHg
熔点:58-61°C
分子式:C10H6O3S2
分子量:238.28300
闪点:184.4ºC
精确质量:237.97600
PSA:99.85000
LogP:2.80680
蒸汽压:5.11E-06mmHgat25°C
折射率:1.64
储存条件:
干性的保护气体下处置,
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,水分/潮湿
分子结构:
1、摩尔折射率:59.76
2、摩尔体积(m3/mol):165.6
3、等张比容(90.2K):459.1
4、表面张力(dyne/cm):58.9
5、极化率(10-24cm3):23.69
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):3.2
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:5
4.可旋转化学键数量:4
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积99.8
7.重原子数量:15
8.表面电荷:0
9.复杂度:241
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:未确定
2.密度(g/mL,25/4℃):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):58-61
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,20ºC):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
噻吩-2-羧酸酐毒性和生态
:
噻吩-2-羧酸酐生态学数据:
对水是稍微危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
噻吩-2-羧酸酐毒性英文版
噻吩-2-羧酸酐安全信息
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S26-S36
噻吩-2-羧酸酐英文别名
:MFCD00068089
:2-Thiophenecarboxylicacid,1,1'-anhydride
:thiophene-2-carboxylicanhydride
:Thiophen-2-carbonsaeure-anhydrid
:thiophene-2-carboxylicacid-anhydride
噻吩-2-羧酸酐重点介绍
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杂环化合物是一类分子中具有环状结构的有机化合物,构成环的原子除碳外,还含有一个或多个氮、硫、氧等其它原子。只含一个环的,称单杂环化合物,如呋喃、噻唑、吡啶; 含两个或两个以上环的,称稠合杂环化合物,如喹啉,嘌呤等。最稳定最常见的为五元或六元杂环。简单杂环能够与苯或与另外的杂环并合形成双环、三环或更复杂环系。有些杂环具有芳香族化合物的特性,如易起置换反应,难起加成反应,对氧化剂较稳定。
SaiFen-2-SuoSuanGan
噻吩-2-羧酸酐
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: