氢氧化铍
氢氧化铍
常用名:氢氧化铍
CAS号:13327-32-7
英文名:beryllium hydroxide
中文别名:N/A
氢氧化铍名称
中文名:氢氧化铍
英文名:berylliumdihydroxide
英文别名:更多
氢氧化铍物理化学性质
沸点:100ºCat760mmHg
熔点:138(分解)ºC
分子式:BeH2O2
分子量:43.02690
精确质量:43.01770
PSA:40.46000
储存条件:
储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
稳定性:
1.稳定性稳定
2.禁配物酸类
3.聚合危害不聚合
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:43.017661Da
8、标称质量:43Da
9、平均质量:43.0269Da
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:2
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2
7.重原子数量:3
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:3
更多:
1.性状:白色或黄色粉末
2.熔点:138(分解)
3.相对密度(水=1):1.92
4.溶解性:不溶于水,溶于酸、碱。
氢氧化铍MSDS
::国标编号:
:61025
:CAS:
:13327-32-7
:中文名称:
:氢氧化铍
:英文名称:
:berylliumhydroxide
:别名:
:
:分子式:
:Be(OH)2
:分子量:
:43.04
:熔点:
:138℃(分解)
:密度:
:相对密度(水=1)1.91
:蒸汽压:
:
:溶解性:
:溶于酸、碱
:稳定性:
:稳定
:外观与性状:
:白色或黄色粉末
:危险标记:
:14(剧毒品)
:用途:
:用于核技术及制取氧化铍等
2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。健康危害:短期大量接触可引起急性铍病,主要表现为急性化学性支气管炎或肺炎。肝脏往往肿大,有压痛,甚至出现黄疸。长期接触小量铍可发生慢性铍病。除无力、消瘦、食欲不振外,常有胸闷、胸痛、气短和咳嗽。X线肺部检查分三型:颗粒型、网织型和结节型。晚期可发生右心衰竭。皮肤病变有皮炎、溃疡及皮肤肉芽肿。二、毒理学资料及环境行为急性毒性:LD503.8mg/kg(大鼠静脉)危险特性:不燃。受高热分解放出有毒的气体。燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法:原子吸收法;等离子体光谱法5.环境标准:中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度0.001mg/m3前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度0.001mg/m3[Be]6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。二、防护措施呼吸系统防护:作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时,佩戴隔离式呼吸器。眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。手防护:戴橡胶手套。其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。实行就业前和定期的体检。三、急救措施皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐,就医。灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风处灭火。灭火剂:砂土、水。
氢氧化铍毒性和生态
:
氢氧化铍毒理学数据:
1.急性毒性LD50:3.8mg/kg(大鼠静脉)
2.刺激性暂无资料
3.致癌性IARC致癌性品论:G1,确认人类致癌物。
氢氧化铍生态学数据:
1.生态毒性暂无资料
2.生物降解性暂无资料
3.非生物降解性暂无资料
4.其他有害作用该物质对环境有危害,对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。
氢氧化铍毒性英文版
氢氧化铍安全信息
危险品运输编码:UN1566
包装等级:II
危险类别:6.1(a)
氢氧化铍制备
α-Be(OH)2可由铍盐溶液在隔绝二氧化碳的条件下,加入氨可得到无定形氢氧化铍沉淀。将此沉淀与10%的氨溶液共热24h,陈化即可得α-Be(OH)2。
β-Be(OH)2可以由铍酸钠水解制得。
将无定形氢氧化铍加入到沸腾的10%氢氧化钠溶液中溶解,继续煮沸直至出现的混浊不再退去,使其缓慢冷却,即析出细小的砂粒状的结晶,用温水洗涤至不再显碱性,在80℃下干燥。在显微镜下可观察到美丽的β-Be(OH)2结晶。
氢氧化铍英文别名
:EINECS236-368-6
:berylliumhydroxide
:vbersamagenin1,5-orthoacetate
氢氧化铍重点介绍
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非金属矿是指经过简单加工或直接即可应用的不具有金属性质、又非燃料的矿产。非金属矿工业起步于20世纪50年代后期,20世纪80年代以来得到快速发展,现已成为探、采、选、加工相结合、门类比较齐全的产业。
QingYangHuaPi
氫氧化鈹
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: