硬脂酸铵
硬脂酸铵
常用名:硬脂酸铵
CAS号:1002-89-7
英文名:ammonium stearate
中文别名:十八酸铵
硬脂酸铵名称
中文名:硬脂酸铵
英文名:azanium,octadecanoate
中文别名:十八酸铵
英文别名:更多
硬脂酸铵物理化学性质
密度:0.8900
沸点:359.4ºCat760mmHg
熔点:21-24℃
分子式:C18H39NO2
分子量:301.50800
闪点:162.4ºC
精确质量:301.29800
PSA:40.13000
LogP:5.37400
外观性状:奶油色或淡黄色粉末
蒸汽压:8.58E-06mmHgat25°C
折射率:1.5000(estimate)
储存条件:
本品应密封于阴凉处保存。
稳定性:
溶于水和热的甲苯中。
水溶解性:solubleH2O[MER06];solublehottoluene[HAW93]
分子结构:
1、摩尔折射率:无可用的
2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的
3、等张比容(90.2K):无可用的
4、表面张力(dyne/cm):无可用的
5、介电常数:无可用的
6、极化率(10-24cm3):无可用的
7、单一同位素质量:301.298079Da
8、标称质量:301Da
9、平均质量:301.5078Da
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:1
3.氢键受体数量:2
4.可旋转化学键数量:15
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积41.1
7.重原子数量:21
8.表面电荷:0
9.复杂度:196
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:2
更多:
1.性状:黄褐色蜡状固体或黄白色粉末或液体。在1.7~4.4℃时变软,在空气中逐渐失去氨。
2.密度(g/mL,25/4℃):0.89
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):21~24
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:27℃时溶于甲醇和乙醇,微溶于水、苯、二甲苯和石油精,不溶于丙酮和四氯化碳。
硬脂酸铵MSDS
:硬脂酸铵MSDS英文版
硬脂酸铵毒性和生态
:
硬脂酸铵毒性英文版
硬脂酸铵安全信息
危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):36/37/38
安全声明(欧洲):26
硬脂酸铵制备
将计算量的硬脂酸溶于乙醇中,使之全溶成清澈的溶液。在上述硬脂酸乙醇溶液中加入过量的浓度为28%~30%的氨水,析出硬脂酸铵后,滤出,在0~5℃下抽真空干燥,直到含水量降到1%以下,即得产品。
硬脂酸铵英文别名
:Octadecanoicacid,ammoniumsalt(1:1)
:stearicacid,ammoniumstearate
:stearicacidamine
:stearicacidammoniumsalt
:Stearinsaeure,Ammoniumstearat
:Stearinsaeure,Ammonium-Verbindung
:ammoniumstearate
硬脂酸铵重点介绍
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无机碱是基本化学工业中产量最大的产品,是用途十分广泛的基本工业原料。它的产量和用量标志着一个国家工业发达的程度。
YingZhiSuanAn
硬脂酸銨
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: