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四氟化铅(IV)

四氟化铅(IV)

四氟化铅(IV)

常用名:四氟化铅(IV)

CAS号:7783-59-7

英文名:lead tetrafluoride

中文别名:四氟化铅

四氟化铅(IV)名称

中文名:四氟化铅(IV)
英文名:leadtetrafluoride
中文别名:四氟化铅
英文别名:更多

四氟化铅(IV)物理化学性质

密度:6.7g/cm3
熔点:600ºC
分子式:F4Pb
分子量:283.19400
精确质量:283.97000
LogP:1.30000
外观性状:白色至米色晶体
储存条件:

保持贮藏器密封

放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方

稳定性:

如果遵照规格使用和储存则不会分解

更多:

1.性状:白色四方晶系晶体,有吸湿性。

2.密度(g/mL25ºC):6.7

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):600

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.折射率(n20/D):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(25℃):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(mg/mL):溶于水,溶于甲醇、乙醇、苯

四氟化铅(IV)MSDS

:四氟化铅(IV)MSDS英文版

四氟化铅(IV)毒性和生态

四氟化铅(IV)毒理学数据:

急性毒性:LD50:4000mg/Kg(大鼠经口);4720mg/Kg(兔经皮)。

LC50:9400mg/m3,2小时(小鼠吸入)

四氟化铅(IV)生态学数据:

对水是极其危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境

四氟化铅(IV)毒性英文版

四氟化铅(IV)安全信息

危害码(欧洲):N-T,T,O
风险声明(欧洲):62-61-50/53-33-20/22
安全声明(欧洲):61-60-53-45
危险品运输编码:UN2291
包装等级:III
危险类别:6.1

四氟化铅(IV)制备

在管式电炉内置一长度为30~50cm、内径为2.5~3.0cm的烧结氧化铝反应管(会略受腐蚀。也可用蒙乃尔合金管或镍管),其中放置盛有二氟化铅粉末的铂舟。在反应管的两端装有气体出入口的铜帽,铜帽与管口衔接紧密,使气体不发生泄漏。先向反应管中缓缓通入氮气,接着一边用氟气置换一部分氮气,一边加热升温至300℃。停止通氮气,以20mL/min的速度通氟气,并使温度升至500℃。约3h后,在铂舟中生成了无色四氟化铅针状结晶,会有一部分产品挥发损失。氟化过程结束之后,在使反应管冷却的同时,徐徐导入氮气以置换氟气。冷却至室温后,取出四氟化铅,移入玻璃安瓿中熔封。

四氟化铅(IV)英文别名

:Laurinsaeure,Blei(II)-laurat
:EINECS232-012-9
:Blei(IV)-fluorid
:leadfluoride
:Laurinsaeure,Bleilaurat
:LEADTETRAFLUORIDE
:MFCD00016278
:lauricacid,lead(II)-laurate
:leadlaurate
:Laurinsaeure,Blei(II)-Verbindung
:Lauricacid,leadsalt
:lead(II)dodecanoate
:lead(IV)-fluoride
:leaddodecanoate

四氟化铅(IV)重点介绍

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无机化工产品的主要原料是含硫、钠、磷、钾、钙等化学矿物和煤、石油、天然气以及空气、水等。 无机化工可追溯到数千年前的陶瓷、炼丹、酿造、染色等古老的工艺过程。虽其规模小、技术落后、皆为手工操作,但却是无机化工的雏型。

SiFuHuaQian(IV)

四氟化鉛(IV)

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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