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高氯酸锰六水合物

高氯酸锰六水合物

高氯酸锰六水合物

常用名:高氯酸锰六水合物

CAS号:15364-94-0

英文名:manganese (ii) perchlorate

中文别名:六水高氯酸锰|六水高氯酸锰(II)

高氯酸锰六水合物名称

中文名:高氯酸锰六水合物
英文名:Manganese(ii)perchloratehexahydrate
中文别名:六水高氯酸锰|六水高氯酸锰(II)
英文别名:更多

高氯酸锰六水合物物理化学性质

密度:2.100
熔点:165ºC
分子式:Cl2H12MnO14
分子量:361.93100
精确质量:360.89800
PSA:203.92000
LogP:0.04280
外观性状:CrystallineSolid|Pink
储存条件:

常温密闭避光,通风干燥

稳定性:

常温常压下稳定

避免的物料:水分/潮湿还原剂易氧化材料有机材料

水溶解性:Solubleinbenzene,ethylacetate|Solubleinwater,benzene,ethylacetate
计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:6

3.氢键受体数量:14

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155

7.重原子数量:17

8.表面电荷:0

9.复杂度:95.8

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:9

更多:

1.性状:粉色晶体。吸湿。

2.密度(g/mL,25/4℃):2.10

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):165

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:未确定

高氯酸锰六水合物MSDS

:高氯酸锰六水合物MSDS英文版

高氯酸锰六水合物毒性和生态

高氯酸锰六水合物生态学数据:

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。

高氯酸锰六水合物毒性英文版

高氯酸锰六水合物安全信息

危害码(欧洲):O,Xi
风险声明(欧洲):R8
安全声明(欧洲):S15
危险品运输编码:UN14815.1/PG2
WGK德国:3
RTECS号:SC9275000
包装等级:II
危险类别:5.1

高氯酸锰六水合物制备

把过量的(5mL)无水高氯酸在-80℃(用干冰冷却)加到大约2g无水硝酸锰中。此时没有反应发生,缓慢升温至0℃以下开始反应。放置过夜。抽真空除去过量的高氯酸,在110℃,真空下至恒重,得水合高氯酸锰。

高氯酸锰六水合物英文别名

:Manganese(II)perchloratehexahydrate,ReagentGrade
:Manganese(II)perchloratehexahydrate
:MFCD00150255
:EINECS237-390-9

高氯酸锰六水合物重点介绍

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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。

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高氯酸錳六水合物

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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