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六硼化镧

六硼化镧

六硼化镧

常用名:六硼化镧

CAS号:12008-21-8

英文名:Lanthanum boride

中文别名:六硼化镧

六硼化镧名称

中文名:硼化镧
英文名:Lanthanumboride
中文别名:六硼化镧
英文别名:更多

六硼化镧物理化学性质

密度:2.61 g/mL at25 °C(lit.)
熔点:2530°C
分子式:B6La
分子量:203.77200
精确质量:204.96200
外观性状:powder
储存条件:

密封于阴凉干燥处。

稳定性:

遵照规格使用和储存则不会分解。立方晶系,CaB6型结构,空间群Pm3m,a=4.1561A·(4.1571)(1A·=0.1nm,下同)

分子结构:

1、摩尔折射率:无可用

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用

3、等张比容(90.2K):无可用

4、表面张力(dyne/cm):无可用

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:2

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:7

8.表面电荷:-2

9.复杂度:132

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:蓝至紫色,紫色粉末。

2.密度(g/mL,20℃):4.76

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4.熔点(ºC):2715

5.沸点(ºC,常压):无可用

6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用

7.折射率:无可用

8.闪点(ºC):无可用

9.比旋光度(º):无可用

10.自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11.蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13.燃烧热(KJ/mol):无可用

14.临界温度(ºC):无可用

15.临界压力(KPa):无可用

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17.爆炸上限(%,V/V):无可用

18.爆炸下限(%,V/V):无可用

19.溶解性:难溶于水、盐酸

六硼化镧MSDS

:六硼化镧MSDS英文版

六硼化镧毒性和生态

六硼化镧生态学数据:

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。

六硼化镧毒性英文版

六硼化镧安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3

六硼化镧制备

按化学计量混合搅拌少量的氧化镧、硼和炭黑粉末(总共约1g)直至均匀,把反应物压成薄片[1in(1in=00254m)×1/2in×1/16in]。薄片装入1.5in高、直径1.7in的石墨坩埚中。后者又放入更大的石墨坩埚中(4in高、直径),通入氢气,在1500℃加热2h或在1800℃加热1h。

六硼化镧文献1

更多文献:Maeda,H.etal.

J.Cryst.Growth121,507,(1992)

六硼化镧英文别名

:Lanthanumhexaboride
:MFCD00151350
:EINECS234-531-6

六硼化镧重点介绍

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膜系的特性取决于构成膜系的材料。比如,氧化物层一般比氟化物、硫化物或半导体层硬得多,因而,氧化物层适合于在外表面使用。 在温度范围很宽的情况下,滤光片应避免使用半导体膜层,因为半导体的光学常数随温度变化很大。对于某些金属材料,由于强度很低,易造成损伤,暴露在大气中,也容易氧化。

LiuPengHuaLan

六硼化鑭

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。

高新技术企业证书

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:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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