氟吡乙禾灵
氟吡乙禾灵
常用名:氟吡乙禾灵
CAS号:87237-48-7
英文名:haloxyfop-etotyl
中文别名:吡氟甲禾灵
氟吡乙禾灵名称
中文名:氟吡乙禾灵
英文名:haloxyfop-etotyl
中文别名:吡氟甲禾灵
英文别名:更多
氟吡乙禾灵物理化学性质
密度:1.3±0.1g/cm3
沸点:463.4±45.0°Cat760mmHg
分子式:C19H19ClF3NO5
分子量:433.806
闪点:234.1±28.7°C
精确质量:433.090393
PSA:66.88000
LogP:3.14
蒸汽压:0.0±1.1mmHgat25°C
折射率:1.506
储存条件:库房通风低温干燥,与食品原料分开储运
氟吡乙禾灵毒性和生态
:
氟吡乙禾灵毒性英文版
氟吡乙禾灵安全信息
符号:
GHS07,GHS09
信号词:Warning
危害声明:H302-H410
警示性声明:P273-P501
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xn:Harmful;N:Dangerousfortheenvironment;
风险声明(欧洲):R22
安全声明(欧洲):22-36-60-61
危险品运输编码:UN30779/PG3
RTECS号:UA2458260
氟吡乙禾灵制备
【方法一】
制备方法一
制备方法二
氟吡乙禾灵英文别名
:T6NJBORDOY1&VO2O2&CGEXFFF
:Haloxyfopethoxyethylester
:Gallant125EE
:rac-2-ethoxyethyl(2R)-2-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
:Zellek
:Gallant
:MFCD00144430
:2-Ethoxyethyl2-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenoxy)propanoate
:2-Ethoxyethyl2-[4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
:2-ethoxyethyl(RS)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionate
:haloxyfop-etotyl
:Dowco453EE
:EINECS402-560-5
:2-Ethoxyethyl2-(4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenoxy)propanoate
:2-Ethoxyethyl2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoate
:2-ethoxyethyl2-[4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propanoate
:Propanoicacid,2-[4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]-,2-ethoxyethylester
:Haloxyfop-ethoxyethyl
氟吡乙禾灵重点介绍
【氟吡乙禾灵】凯途网氟吡乙禾灵CAS号:87237-48-7,氟吡乙禾灵MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询氟吡乙禾灵。
全世界已开发的农药品种有一千多种,其中多数为化学合成,也有少数生物源农药。 用于防治有害昆虫的农药叫杀虫剂,早期使用的杀虫剂主要是生物源杀虫剂(如除虫菊、烟碱等)和无机化合物,到本世纪40年代,由于滴滴涕和六六六的发现和应用,促进了有机杀虫剂的迅速发展,出现了有机氯、有机磷、氨基甲酸酯三大类有机杀虫剂。杀虫剂除了广泛用于农业,也可用于家庭卫生和其它领域。
FuBiYiHeLing
氟吡乙禾靈
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: