4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲
常用名:4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲
CAS号:614-10-8
英文名:Hydrazinecarbothioamide,N-(2-methylphenyl)-
中文别名:4-(2-甲基苯基)-3-氨基硫脲
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲名称
中文名:4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲
英文名:4-(2-methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
中文别名:4-(2-甲基苯基)-3-氨基硫脲
英文别名:更多
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲物理化学性质
密度:1.27g/cm3
沸点:295.9ºCat760mmHg
熔点:148-150°C
分子式:C8H11N3S
分子量:181.25800
闪点:132.8ºC
精确质量:181.06700
PSA:82.17000
LogP:2.31930
折射率:1.699
储存条件:
贮存:
将密器密封,储存密封的主藏器内,并放在阴凉,干爽的位置。
稳定性:
性质与稳定性:
常温常压下,或不分解产物。
分子结构:
五、分子性质数据:
1、摩尔折射率:55.10
2、摩尔体积(m3/mol):142.6
3、等张比容(90.2K):407.3
4、表面张力(dyne/cm):66.4
5、极化率(10-24cm3):21.84
计算化学:
四、计算化学数据:
1、疏水参数计算参考值(XlogP):1.7
2、氢键供体数量:3
3、氢键受体数量:1
4、可旋转化学键数量:2
5、拓扑分子极性表面积(TPSA):50.1
6、重原子数量:12
7、表面电荷:0
8、复杂度:160
9、同位素原子数量:0
10、确定原子立构中心数量:0
11、不确定原子立构中心数量:0
12、确定化学键立构中心数量:0
13、不确定化学键立构中心数量:0
14、共价键单元数量:1
更多:物性数据:1.熔点(℃):148-150
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲毒性和生态
:
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲生态学数据:
三、生态学数据:
1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲毒性英文版
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲安全信息
危害码(欧洲):T
风险声明(欧洲):R25
安全声明(欧洲):S22-S36/37-S45
危险品运输编码:2811
RTECS号:VT4545000
包装等级:II
危险类别:6.1
海关编码:2930909090
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲海关
海关编码:2930909090
中文概述:2930909090.其他有机硫化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:30.0%
申报要素:品名,成分含量,用途
Summary:2930909090.otherorgano-sulphurcompounds.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:30.0%
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲英文别名
:N-o-tolylhydrazinecarbothioamide
:MFCD00041277
:N4-o-tolylthiosemicarbazide
:4-o-tolylthiosemicarbazide
:2-METHYLPHENYLTHIOSEMICARBAZIDE
:3-thio-4-o-tolyl-semicarbazid
:O-TOLYLTHIOSEMICARBAZIDE
:4N-o-tolylthiosemicarbazide
4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲重点介绍
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硅烷化试剂在GC分析中用途很大,许多被认为是不挥发性的或在200-300℃热不稳定的羟基或氨基化合物经硅烷化后成功地进行了色谱分析。 正是因为硅烷化试剂,对活泼氢敏感,可与其发生反应,所以硅烷化试剂同样对潮气非常敏感,在有水的环境中会自行分解失效。一般提硅烷化试剂,都是密封在氮气中的。
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4-2-甲氧基苯基-3-氨基硫脲
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: