醋酸钪(III)水合物
醋酸钪(III)水合物
常用名:醋酸钪(III)水合物
CAS号:3804-23-7
英文名:Scandium acetate
中文别名:N/A
醋酸钪(III)水合物名称
中文名:乙酸钪
英文名:Scandium(III)acetatehydrate(99.9%-Sc)(REO)
英文别名:更多
醋酸钪(III)水合物物理化学性质
沸点:117.1ºCat760mmHg
熔点:decomposes[AES93]
分子式:C6H9O6Sc
分子量:222.08800
闪点:40ºC
精确质量:221.99600
PSA:120.39000
外观性状:白色结晶固体
储存条件:
避光,通风干燥处,密封保存
稳定性:
常温常压下稳定。加热至285~305℃,发生分解,分出醋酸酐,用水吸收得到醋酸。加热至372℃,重新得到氧化钪。
更多:
一、物性数据
1.性状:无色或白色晶体,具吸湿性。
2.密度(g/mL,25/4℃):不确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定
4.熔点(ºC):不确定
5.沸点(ºC,常压):不确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):不确定
7.折射率:不确定
8.闪点(ºC):不确定
9.比旋光度(ºC):不确定
10.自燃点或引燃温度(ºC)不确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):不确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定
13.燃烧热(KJ/mol):不确定
14.临界温度(ºC):不确定
15.临界压力(KPa):不确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定
17.爆炸上限(%,V/V):不确定
18.爆炸下限(%,V/V):不确定
19.溶解性:与水反应。
醋酸钪(III)水合物MSDS
:醋酸钪(III)水合物MSDS英文版
醋酸钪(III)水合物毒性和生态
:
醋酸钪(III)水合物生态学数据:
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意
醋酸钪(III)水合物毒性英文版
醋酸钪(III)水合物安全信息
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
醋酸钪(III)水合物制备
取氧化钪10g,加至盛有500mL的50%醋酸水溶液的1L圆底烧瓶中,用蒸气浴加热片刻,氧化钪溶于醋酸溶液中。若仍有少量未反应氧化物残留于瓶底,则需过滤。将滤液置于75℃水浴上加热,以除去大部分溶剂。冷却,滤集晶体,得到一水醋酸钪,可用醋酸重结晶。在150℃加热至恒重,得到无水物。
醋酸钪(III)水合物英文别名
:Essigsaeure,Scandiumacetat
:Scandiumoxalat-Hexahydrat
:aceticacid,scandiumacetate
:Scandiumtriacetate
:SCANDIUMOXALATEHYDRATE
:ScandiumCarbonateHydrate
:SCANDIUMOXALATEHYDRATE,99.
:EINECS223-274-5
:scandiumoxalatehexahydrate
:ScandiumOxalatePentahydrate99.
:Scandiumacetat
醋酸钪(III)水合物重点介绍
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氟是元素周期表中电负性最强、氧化程度最高的原子,因此氟聚合物不易被氧化裂解,又氟原子半径几乎相当于C-C键原子间距的一半,故氟原子能紧密地排列在碳原子的周围,形成对C-C键的屏障,保证其化学稳定性。C-F键的键能极高,使有机氟化物有良好的热稳定性、化学稳定性和抗氧化性。在药物中有许多含氟的化合物,如全身麻醉剂氟烷、抗癌药、氟尿嘧啶、镇静药氟奋乃静、抗精神疾病药氟哌啶醇等。
CuSuanKang(III)ShuiGeWu
醋酸鈧(III)水合物
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: