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氧化镝

氧化镝

氧化镝

常用名:氧化镝

CAS号:1308-87-8

英文名:Dysprosium oxide

中文别名:三氧化二镝|纳米氧化镝|氧化镝|氧化镝(III)

氧化镝名称

中文名:氧化镝/纳米氧化镝
英文名:Dysprosiumoxide
中文别名:三氧化二镝|纳米氧化镝|氧化镝|氧化镝(III)
英文别名:更多

氧化镝物理化学性质

密度:7.81
熔点:2330-2350ºC
分子式:Dy2O3
分子量:372.998
精确质量:375.843140
PSA:43.37000
外观性状:灰白色粉末
储存条件:

保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置

稳定性:

如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免酸.

不溶于水和碱溶液,能溶于无机酸(HF和H3PO4除外)生成相应的盐。在空气中吸收CO2和水生成碱式碳酸盐。

水溶解性:insoluble
分子结构:

1、摩尔折射率:无可用的

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的

3、等张比容(90.2K):无可用的

4、表面张力(dyne/cm):无可用的

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):无可用的

7、单一同位素质量:375.843144Da

8、标称质量:376Da

9、平均质量:372.9982Da

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:3

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43.4

7.重原子数量:5

8.表面电荷:0

9.复杂度:34.2

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:1

更多:

1.性状:白色或浅黄色粉末,随纯度不同颜色略有变化。

2.密度(g/mL,25℃):7.81

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):2330-2350

5.沸点(ºC,常压):3900

6.沸点(ºC,0.05mmHg):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(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(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:不溶于水的

氧化镝MSDS

:1.1产品标识符
:Dysprosium(III)oxide
化学品俗名或商品名
1.2鉴别的其他方法
无数据资料
1.3有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。


模块2.危险性概述
2.1GHS分类
根据全球协调系统(GHS)的规定,不是危险物质或混合物。
2.3其它危害物-无


模块3.成分/组成信息
3.1物质
:Dy2O3
分子式
:373.00g/mol
分子量
成分浓度
Didysprosiumtrioxide

化学文摘编号(CASNo.)1308-87-8
EC-编号215-164-0


模块4.急救措施
4.1必要的急救措施描述
如果吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给于人工呼吸。
在皮肤接触的情况下
用肥皂和大量的水冲洗。
在眼睛接触的情况下
用水冲洗眼睛作为预防措施。
如果误服
切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。
4.2最重要的症状和影响,急性的和滞后的
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料


模块5.消防措施
5.1灭火介质
灭火方法及灭火剂
根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
5.2源于此物质或混合物的特别的危害
矾/氧化矾
5.3救火人员的预防
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4进一步的信息
此物质本身不燃烧。


模块6.泄露应急处理
6.1人员的预防,防护设备和紧急处理程序
防止粉尘的生成。防止吸入蒸汽、气雾或气体。
6.2环境预防措施
不要让产物进入下水道。
6.3抑制和清除溢出物的方法和材料
扫掉和铲掉。存放在合适的封闭的处理容器内。
6.4参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。


模块7.操作处置与储存
7.1安全操作的注意事项
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
7.2安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
吸湿的对湿度敏感
7.3特定用途
无数据资料


模块8.接触控制/个体防护
8.1控制参数
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2暴露控制
适当的技术控制
常规的工业卫生操作。
人身保护设备
眼/面保护
请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准。
身体保护
根据危险物质的类型,浓度和量,以及特定的工作场所来选择人体保护措施。,
防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护
不需要保护呼吸。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或P1型(EN143)防尘面具。
呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。


模块9.理化特性
9.1基本的理化特性的信息
a)外观与性状
形状:粉末
颜色:淡黄
b)气味
无数据资料
c)气味临界值
无数据资料
d)pH值
无数据资料
e)熔点/凝固点
无数据资料
f)起始沸点和沸程
无数据资料
g)闪点
不适用
h)蒸发速率
无数据资料
i)可燃性(固体,气体)
无数据资料
j)高的/低的燃烧性或爆炸性限度无数据资料
k)蒸气压
无数据资料
l)相对蒸气密度
无数据资料
m)相对密度
7.81g/mL在25°C
n)水溶性
无数据资料
o)辛醇/水分配系数的对数值
无数据资料
p)自燃温度
无数据资料
q)分解温度
无数据资料
r)粘度
无数据资料


模块10.稳定性和反应活性
10.1反应性
无数据资料
10.2化学稳定性
无数据资料
10.3危险反应的可能性
无数据资料
10.4避免接触的条件
无数据资料
10.5不兼容的材料
强酸,强氧化剂,二氧化碳(CO2)
10.6危险的分解产物
其它分解产物-无数据资料


模块11.毒理学资料
11.1毒理学影响的信息
急性毒性
半致死剂量(LD50)经口-大鼠->5,000mg/kg
皮肤腐蚀/刺激
无数据资料
严重眼损伤/眼刺激
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞诱变
无数据资料
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于0。1%含量的组分被IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。
摄入如服入是有害的。
皮肤如果通过皮肤吸收可能是有害的。可能引起皮肤刺激。
眼睛可能引起眼睛刺激。
接触后的征兆和症状
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记:无数据资料


模块12.生态学资料
12.1毒性
无数据资料
12.2持久存留性和降解性
无数据资料
12.3生物积累的潜在可能性
无数据资料
12.4土壤中的迁移
无数据资料
12.5PBT和vPvB的结果评价
无数据资料
12.6其它不利的影响
无数据资料


模块13.废弃处置
13.1废物处理方法
产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。
污染了的包装物
作为未用过的产品弃置。


模块14.运输信息
14.1UN编号
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.2联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规:无危险货物
国际海运危规:无危险货物
国际空运危规:无危险货物
14.3运输危险类别
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.4包裹组
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.5环境危险
欧洲陆运危规:否国际海运危规海运污染物:否国际空运危规:否
14.6对使用者的特别预防
无数据资料


模块15-法规信息
N/A


模块16-其他信息
N/A

氧化镝毒性和生态

氧化镝毒理学数据:

1、急性毒性:大鼠口经LD50:>5gm/kg

氧化镝生态学数据:

对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

氧化镝毒性英文版

氧化镝安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xn
安全声明(欧洲):S24/25
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:2
RTECS号:JW1060000
海关编码:2846901500

氧化镝制备

1.灼烧法将硝酸镝溶液,经氢氧化钠反应生成氢氧化镝,再经分离、灼烧得氧化镝。其
2Dy(OH)3→Dy2O3+3H2O

2.溶剂萃取法。在2-乙基己基膦酸单2-乙基己基酯(P507)-煤油-RECl3-HCl体系中提镝工艺流程如图所示。原料为氯化稀土分组后的中稀土,其组成(%)为Eu<0.3,Gd8.8,Tb3.0,Dy约5.0,Ho2.3,Er14.3,Y约10,Tm1.5,Yb6.73,Lu1.37,配制成1mol/LRECl3,pH2.0的料液。

图萃取法制备氧化镝的工艺流程

氧化镝海关

海关编码:2846901500

氧化镝文献8

更多文献:TuningofthesizeofDy2O3nanoparticlesforoptimalperformanceasanMRIcontrastagent.

J.Am.Chem.Soc.130(15),5335-40,(2008)

Thetransverse1HrelaxivitiesofaqueouscolloidalsolutionsofdextrancoatedDy2O3nanoparticlesofdifferentsizeswereinvestigatedatmagneticfieldstrengths(B)between7and17.6T.Theparti…


:Developmentandtestingofpassivetrackingmarkersfordifferentfieldstrengthsandtrackingspeeds.

Phys.Med.Biol.51(6),N127-37,(2006)

Susceptibilitymarkersforpassivetrackingneedtobesmallinordertomaintaintheshapeandmechanicalpropertiesoftheendovasculardevice.Nevertheless,theyalsomusthaveahighmagneticmome…


:SonochemicalsynthesisofDy2(CO3)3nanoparticles,Dy(OH)3nanotubesandtheirconversiontoDy2O3nanoparticles

Ultrason.Sonochem.17(5),870-7,(2010)

DysprosiumcarbonatesnanoparticlesweresynthesizedbythereactionofdysprosiumacetateandNaHCO3byasonochemicalmethod.Dysprosiumoxidenanoparticleswithaveragesizeabout17nmwereprepa…

氧化镝英文别名

:MFCD00010986
:DysprosiumOxide
:EINECS215-164-0
:oxo(oxodysprosiooxy)dysprosium
:Dysprosium(III)oxide

氧化镝重点介绍

【氧化镝】凯途网氧化镝CAS号:1308-87-8,氧化镝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号查询氧化镝。

硅胶分类 按用途分类,硅胶可分为干燥剂硅胶、吸附剂硅胶、分析用硅胶、包装干燥用硅胶、催化剂载体用硅胶及特种专用硅胶等。 硅胶具有化学惰性、比表面积大、内部孔隙率高、吸附能力强等特点,广泛用作脱湿干燥剂、脱水剂、吸附剂、填充剂及催化剂载体等。它易于吸附极性物质,难吸附非极性有机物质。硅胶吸附气体中的水分可达其自身质量的50%,而在湿度为60%的空气流中,微孔硅胶吸附水分的量也可达到硅胶质量的24%。所以,常用于高湿量气体的干燥。

YangHuaDi

氧化鏑

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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