幻灯

氟化铊(I)

氟化铊(I)

氟化铊(I)

常用名:氟化铊(I)

CAS号:7789-27-7

英文名:Thallium(I) fluoride

中文别名:N/A

氟化铊(I)名称

中文名:氟化铊(I)
英文名:Thallium(I)fluoride
英文别名:更多

氟化铊(I)物理化学性质

密度:8.3 g/mL at25 °C(lit.)
沸点:655°C
熔点:322 °C(lit.)
分子式:FTl
分子量:223.38200
闪点:655°C
精确质量:223.97300
LogP:0.42020
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

避免接触氧化物,酸

不纯品为黄色结晶,在300~315℃熔融。有吸湿性,其饱和水溶液中含70%的TlF,显碱性。难溶于氨、乙醇,但易溶于氢氟酸而形成酸式盐。

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:1

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:2

8.表面电荷:0

9.复杂度:0

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:白色结晶。

2.密度(g/mL25ºC):8.36

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):327

5.沸点(ºC,常压):655

6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.折射率(n20/D):未确定

8.闪点(ºC,):655

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):未确定

氟化铊(I)MSDS

:氟化铊(I)MSDS英文版

氟化铊(I)毒性和生态

氟化铊(I)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

氟化铊(I)毒性英文版

氟化铊(I)安全信息

危害码(欧洲):T+,N,T
风险声明(欧洲):26/28-33-51/53
安全声明(欧洲):S13-S28-S45-S61
危险品运输编码:UN17076.1/PG2
WGK德国:3
RTECS号:XG4900000
包装等级:II
危险类别:6.1

氟化铊(I)制备

取40%氢氟酸30mL投入铂皿(容积为50mL)中,往其中一点点地加入12g碳酸铊粉末,使其完全溶解。将所制得的溶液在水浴上加热浓缩以后,在电热板上蒸发至干。冷却后,加入40%的氢氟酸10mL,再进行同样的浓缩蒸发至干的操作。在操作过程中,由于氟化氢蒸发出来,所以必须注意排气。再者,氟化铊稍有感光性,有变黄之虞,必须注意。将铂皿置于350℃的电炉中,加热数分钟使干物熔融后,在装有五氧化二磷的褐色干燥器中冷却。粉碎熔融物应在干燥气流中进行。粉末保存在干燥器中。收率在90%以上。

氟化铊(I)英文别名

:thallium(1+),fluoride
:MFCD00049607
:EINECS232-154-1

氟化铊(I)重点介绍

【氟化铊(I)】凯途网氟化铊(I)CAS号:7789-27-7,氟化铊(I)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号查询氟化铊(I)。

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。

FuHuaTa(I)

氟化鉈(I)

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

您可能还会对下面的文章感兴趣: