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草酸高铁铵

草酸高铁铵

草酸高铁铵

常用名:草酸高铁铵

CAS号:14221-47-7

英文名:Ferric ammonium oxalate

中文别名:草酸铁铵

草酸高铁铵名称

中文名:草酸高铁铵
英文名:triazanium,iron(3+),oxalate
中文别名:草酸铁铵
英文别名:更多

草酸高铁铵物理化学性质

沸点:365.1ºCat760mmHg
分子式:C6H12FeN3O12
分子量:374.01700
精确质量:373.97700
PSA:242.01000
外观性状:绿色晶体
储存条件:

本品应密封避光保存。

水溶解性:Soluble
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:373.97704Da

8、标称质量:374Da

9、平均质量:374.0174Da

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:3

3.氢键受体数量:12

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244

7.重原子数量:22

8.表面电荷:0

9.复杂度:60.5

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:7

更多:

1.性状:嫩绿色单斜棱形晶体。有吸湿性。对光敏感。

2.密度(g/mL,25/4℃):1.78

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:在100℃时失去3分子结晶水,在160℃到170℃时分解。易溶于水,几乎不溶于乙醇。

草酸高铁铵毒性和生态

草酸高铁铵毒性英文版

草酸高铁铵安全信息

危险品运输编码:UN9119
海关编码:2917119000

草酸高铁铵海关

海关编码:2917119000
中文概述:2917119000其他草酸盐和酯。监管条件:无。增值税率:17.0%。退税率:9.0%。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,对苯二甲酸请注明4-CBA值,对苯二甲酸请注明P-TL酸值,对苯二甲酸请注明色度,对苯二甲酸请注明水分
Summary:2917119000oxalicacidsaltsandestersVAT:17.0%Taxrebaterate:9.0%Supervisionconditions:noneMFNtariff:6.5%Generaltariff:30.0%

草酸高铁铵英文别名

:Ammoniumferrioxalate
:Ferricammoniumoxalate
:MFCD00013071
:EINECS238-090-0
:Triammoniumtrioxalatoferrate
:Ammoniumferricoxalate

草酸高铁铵重点介绍

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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。

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草酸高鐵銨

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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