三(2-甲氧基苯基)膦
三(2-甲氧基苯基)膦
常用名:三(2-甲氧基苯基)膦
CAS号:4731-65-1
英文名:Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
中文别名:三(2-甲氧基苯基)膦
三(2-甲氧基苯基)膦名称
中文名:三(邻甲氧基苯基)膦
英文名:Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
中文别名:三(2-甲氧基苯基)膦
英文别名:更多
三(2-甲氧基苯基)膦物理化学性质
沸点:477.3±40.0°Cat760mmHg
熔点:204-208°C
分子式:C21H21O3P
分子量:352.363
闪点:302.5±27.6°C
精确质量:352.122833
PSA:41.28000
LogP:5.44
外观性状:白色晶体
蒸汽压:0.0±1.1mmHgat25°C
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,白色固体。在空气中稳定。熔点203~205℃。
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):4.5
2.氢键供体数量:0
3.氢键受体数量:3
4.可旋转化学键数量:6
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积27.7
7.重原子数量:25
8.表面电荷:0
9.复杂度:334
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:白色粉末
2.密度:不确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定
4.熔点(ºC):196-204
5.沸点(ºC,常压):不确定
6.沸点(ºC,1mmHg):不确定
7.折射率:不确定
8.闪点(ºC):不确定
9.比旋光度(º):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:不确定
三(2-甲氧基苯基)膦MSDS
:三(2-甲氧基苯基)膦MSDS英文版
三(2-甲氧基苯基)膦毒性和生态
:
三(2-甲氧基苯基)膦毒理学数据:
主要的刺激性影响
在皮肤上面:刺激皮肤和粘膜
在眼睛上面:刺激的影响
致敏作用:没有已知的敏化影响
三(2-甲氧基苯基)膦生态学数据:
通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境
三(2-甲氧基苯基)膦毒性英文版
三(2-甲氧基苯基)膦安全信息
符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H315-H319-H335-H413
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn:Harmful;
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S37/39-S26
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
三(2-甲氧基苯基)膦英文别名
:Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
:Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
:Tris(o-anisyl)phosphine
:tris-(o-methoxyphenyl)phosphine
:Phosphine,tris(2-methoxyphenyl)-
:EINECS225-235-8
:MFCD00014892
三(2-甲氧基苯基)膦重点介绍
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醌类化合物是一类包括醌类或容易转变为具有醌类性质的化合物,以及在生物合成方面与醌类有密切联系的化合物,常作为动物、植物、微生物中的色素存在于自然界。许多重要的中药如大黄、决明子、番泻叶、紫草、虎杖、何首乌、芦荟等的主要有效成分内有醌类化合物。
San(2-JiaYangJiBenJi)Lin
三(2-甲氧基苯基)膦
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: