水杨酸铅
水杨酸铅
常用名:水杨酸铅
CAS号:15748-73-9
英文名:Lead(II) salicylate
中文别名:N/A
水杨酸铅名称
中文名:水杨酸铅
英文名:2-carboxyphenolate,lead(2+)
英文别名:更多
水杨酸铅物理化学性质
沸点:336.3ºCat760mmHg
分子式:C14H10O6Pb
分子量:481.42600
闪点:144.5ºC
精确质量:482.02400
PSA:93.06000
LogP:1.64580
外观性状:白色至粉红色粉末
储存条件:
密闭,阴凉,干燥处
稳定性:
按规定使用和贮存的不会分解,避氧化物
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:2
3.氢键受体数量:6
4.可旋转化学键数量:2
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积121
7.重原子数量:21
8.表面电荷:0
9.复杂度:133
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:3
更多:
1.性状:灰白色粉末
2.密度(g/mL25ºC):未确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):未确定
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,0.73hPa):未确定
7.折射率: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(mmHg,20ºC):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(正辛醇/水)分配系数的对数值: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:溶解于水:未确定
水杨酸铅毒性和生态
:
水杨酸铅毒性英文版
水杨酸铅安全信息
符号:
GHS07,GHS08,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H302+H332-H360Df-H373-H410
警示性声明:P201-P261-P273-P304+P340+P312-P308+P313-P501
个人防护装备:Eyeshields;full-faceparticlerespiratortypeN100(US);Gloves;respiratorcartridgetypeN100(US);typeP1(EN143)respiratorfilter;typeP3(EN143)respiratorcartridges
危害码(欧洲):T:Toxic;N:Dangerousfortheenvironment;
风险声明(欧洲):R61;R20/22;R33;R50/53;R62
安全声明(欧洲):S53-S45-S60-S61
危险品运输编码:UN2291
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
水杨酸铅英文别名
:Leadsalicylate
:EINECS239-839-4
:Leaddisalicylate
:MFCD00045818
水杨酸铅重点介绍
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氟是元素周期表中电负性最强、氧化程度最高的原子,因此氟聚合物不易被氧化裂解,又氟原子半径几乎相当于C-C键原子间距的一半,故氟原子能紧密地排列在碳原子的周围,形成对C-C键的屏障,保证其化学稳定性。C-F键的键能极高,使有机氟化物有良好的热稳定性、化学稳定性和抗氧化性。在药物中有许多含氟的化合物,如全身麻醉剂氟烷、抗癌药、氟尿嘧啶、镇静药氟奋乃静、抗精神疾病药氟哌啶醇等。
ShuiYangSuanQian
水楊酸鉛
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: