氯化钼(III)
氯化钼(III)
常用名:氯化钼(III)
CAS号:13478-18-7
英文名:Molybdenum(III) chloride
中文别名:氯化钼(III)
氯化钼(III)名称
中文名:三氯化钼
英文名:molybdenumtrichloride
中文别名:氯化钼(III)
英文别名:更多
氯化钼(III)物理化学性质
密度:3.58 g/mL at25 °C(lit.)
熔点:1027°C
分子式:Cl3Mo
分子量:202.299
精确质量:202.811966
LogP:2.06850
外观性状:Powder|Darkred
蒸汽压:33900mmHgat25°C
储存条件:
常温密闭,阴凉通风干燥惰性气体下
稳定性:
常温常压下稳定
避免的物料水分/潮湿空气氧化物。
MoCl3有两种晶形,即Cl原子处于六方密堆积和立方密堆积的排列中,其中成对的钼原子穿过一共用边,处于相邻八面体空穴中,其间距为0.276nm。这说明了MoCl3中有MoMo键的存在,同时磁性的测定结果也与此相符。二聚离子[Mo2Cl9]3-呈抗磁性,并可能具有像[W2Cl9]3-那样的结构,即由两个共享一个面的畸变的MoCl6八面体组成,其中金属金属键矩较短,也说明了存在金属金属键。
当隔绝空气时这种暗红色的化合物是稳定的。它能被潮湿空气逐渐地水解和氧化。它不溶于水、稀盐酸、丙酮、四氯化碳和苯。它在乙醚、异丙醇和吡啶中有微小的溶解度,但是这个化合物能被稀硝酸完全溶解,或许是生成了某些更高度氧化的物种。差热分析研究表明氯化钼(Ⅲ)在温度高于410℃时歧化成MoCl2和MoCl4(冷却时生成MoCl3+MoCl5)[75],α-MoCl3和β-MoCl3的结构(两者都是单斜晶系的)都曾被确定过
水溶解性:H2O:insoluble(lit.)|Solubleinnitricacidandsulfuricacid.Insolubleinwateranddilutehydrochloricacid.Slightlysolubleinethanolanddiethylether.
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:202.811965Da
8、标称质量:203Da
9、平均质量:202.299Da
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:0
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:4
8.表面电荷:0
9.复杂度:8
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:紫铜色的单斜晶系结晶。
2.密度(g/mL,25/4℃):3.74
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,5.2kPa):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(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: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:分解
氯化钼(III)MSDS
:氯化钼(III)MSDS英文版
氯化钼(III)毒性和生态
:
氯化钼(III)毒理学数据:
1、急性毒性:主要的刺激性影响:
在皮肤上面:在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响,刺激皮肤和粘膜;
在眼睛上面:强烈的腐蚀性影响,刺激的影响;没有已知的敏化影响。
氯化钼(III)生态学数据:
通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
氯化钼(III)毒性英文版
氯化钼(III)安全信息
符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H315-H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S26;S37/S39
危险品运输编码:UN3260
WGK德国:3
RTECS号:QA4681400
包装等级:III
危险类别:8
氯化钼(III)制备
用金属钼和五氯化钼通过化学迁移反应进行合成。合成时,可使用如图所示的硼硅酸玻璃反应管。将直径为0.5mm的钼丝放入5中,加入的0.3g钼丝,仅相当于将反应管1、4处封闭时,每mL的容积加入0.3~06mg的量。往2处再加入0.2g的钼丝,然后用稀有气体置换反应管内的空气。从7处通入干燥氯气的同时,加热5处,则五氯化钼在2~3处析出。封闭1、6,用液氮冷却5处,使反应管内残存的氯气固化。随后封闭4处。将封管水平放置于由可独立控制温度的两部分组成的电炉中,使2处在450℃、3处在375℃下保持约10h,则于3处生成三氯化钼和四氯化钼的混合物。然后,使3处在400℃、2处在375℃下再保温10h,则在2处可得三氯化钼。最后,使2处于275℃、3处在室温下保温2~3h,以除去残存于2处的五氯化钼。要十分注意,所得的三氧化钼不可接触湿气,应在稀有气体或真空中进行处理。
图VI-4合成三氯化钼的反应管
除此以外,也可采用400℃下用氢气还原气态五氯化钼的方法或把四氯化钼置真空封管中,在约300℃下使之发生歧化反应的方法,这些方法均可制得三氯化钼。
氯化钼(III)文献4
更多文献:Synthesisofhighlyfunctionalized9,10-phenanthrenequinonesbyoxidativecouplingusingMoCl5.
Org.Lett.14(12),2976-9,(2012)
ThestrongoxidativepowerofmolybdenumpentachloridegivesrisetoanefficientoxidativeC-Cbondformationofbenzilderivativestothecorresponding9,10-phenanthrenequinones.Ahighlycomplement…
:
:GenotoxicactivitiesinvivoofcobaltouschlorideandothermetalchloridesasassayedintheDrosophilawingspottest.
Mutat.Res.320(1-2),133-40,(1994)
AseriesofmetalchloridesweresubjectedtothewingspottestofDrosophilamelanogaster.Inthetest,larvaetrans-heterozygousforthewing-hairmutationsmwhandflrwereorallytreatedatthet…
:
:Noveldominooxidativecoupling:C-Cbondformationsequencetohighlyfunctionalizeddibenzo[a,c]cycloheptenes.
Org.Lett.13(5),916-9,(2011)
AdominosequenceinvolvingvariousMoCl(5)-mediatedoxidationsfollowedbytrappingandsupposed[3,3]-sigmatropicrearrangementprovidesafastaccesstothefullcarbonskeletonofmetasequirin-B….
:
氯化钼(III)英文别名
:trichloromolybdenum
:Molybdenum(III)chloride
:MoCl3
:MFCD00014214
:molybdenumtrichloride
:EINECS236-775-9
:Molybdenum(3+)trichloride
:trichloridomolybdenum
氯化钼(III)重点介绍
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无机化工的主要研究内容:①包括酸、碱、盐、氨及化学肥料在内的基本无机化学工艺;②包括烧碱、氯、氢及氧气的电解法生产,金属湿法电冶金生产,电石、氰氨化钙和磷的电热法生产等在内的电化学生产工艺;③包括玻璃、陶瓷、水泥等在内的硅酸盐工业生产工艺;④包括试剂、药剂和稀有元素生产在内的精细无机化学工艺。
LvHuaMu(III)
氯化鉬(III)
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: