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六氟-乙酰丙酮锆

六氟-乙酰丙酮锆

六氟-乙酰丙酮锆

常用名:六氟-乙酰丙酮锆

CAS号:19530-02-0

英文名:zirconium hexafluoroacetylacetonate

中文别名:N/A

六氟-乙酰丙酮锆名称

中文名:六氟-乙酰丙酮锆
英文名:zirconiumhexafluoroacetylacetonate
英文别名:更多

六氟-乙酰丙酮锆物理化学性质

沸点:225ºC
熔点:41-43ºC
分子式:C20H4F24O8Zr
分子量:919.42700
闪点:225ºC
精确质量:917.85700
PSA:105.20000
LogP:8.17960
外观性状:Crystalline|Off-white
蒸汽压:131mmHgat25°C
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:氧化物。溶于苯、乙醚等有机溶剂。
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:32

4.可旋转化学键数量:0

5.互变异构体数量:5

6.拓扑分子极性表面积137

7.重原子数量:53

8.表面电荷:0

9.复杂度:1010

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:5

更多:

1.性状:无色晶体,具吸湿性。

2.密度(g/mL,25/4℃):不确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定

4.熔点(ºC):41-43

5.沸点(ºC,常压):225

6.沸点(ºC,5.2kPa):不确定

7.折射率:不确定

8.闪点(ºC):225

9.比旋光度(º):不确定

10.自燃点或引燃温度(ºC):不确定

11.蒸气压(kPa,25ºC):不确定

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定

13.燃烧热(KJ/mol):不确定

14.临界温度(ºC):不确定

15.临界压力(KPa):不确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定

17.爆炸上限(%,V/V):不确定

18.爆炸下限(%,V/V):不确定

19.溶解性:不确定

六氟-乙酰丙酮锆MSDS

:六氟-乙酰丙酮锆MSDS英文版

六氟-乙酰丙酮锆毒性和生态

六氟-乙酰丙酮锆生态学数据:

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。

六氟-乙酰丙酮锆毒性英文版

六氟-乙酰丙酮锆安全信息

风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S26

六氟-乙酰丙酮锆制备

将六氟乙酰丙酮铵(由六氟乙酰丙酮用氨水中和制得)溶于适量的乙醚中,将氯化锆水溶液加到上述乙醚溶液中,搅拌,反应中生成的锆离子螯合物进入乙醚层,分出醚层,用无水硫酸钠干燥后,蒸去乙醚,得到六氟乙酰丙酮锆产品。可用水甲醇(9∶1)混合溶剂重结晶。

六氟-乙酰丙酮锆英文别名

:MFCD00079660
:zirconiumhexafluoroacetonylacetonate
:ZIRCONIUM(IV)HEXAFLUORO-2,4-PENTANEDIONATE
:ZirconiuM(IV)hexafluoroacetylacetonate,Zr(CF3COCHCOCF3)4
:Zirconium(lV)hexafluoroacetylacetonate
:ZIRCONIUMHEXAFLUOROPENTANEDIONATE
:ZIRCONIUM(IV)HEXAFLUOROACETYLACETONATE
:Zirconiumhexafluoroacetylacetonate

六氟-乙酰丙酮锆重点介绍

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含有氨基的化合物就是氨基化合物(amide)。氨基amino-NH2是氨分子(ammonia)中去掉一个氢原子形成的基团。如果由某胺(amine)RNH2,R2NH的氨基去掉一个氢原子而形成的基团(RNH-,R2N-)称为某氨基。

LiuFu-YiXianBingTongGao

六氟-乙酰丙酮鋯

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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