异丙烯基溴化镁
异丙烯基溴化镁
常用名:异丙烯基溴化镁
CAS号:13291-18-4
英文名:Bromo(isopropenyl)magnesium
中文别名:异丙烯溴化镁|异丙烯溴化镁溶液|溴化异丙烯基镁溶液
异丙烯基溴化镁名称
中文名:异丙烯基溴化镁
英文名:isopropenylmagnesiumbromide
中文别名:异丙烯溴化镁|异丙烯溴化镁溶液|溴化异丙烯基镁溶液
英文别名:更多
异丙烯基溴化镁物理化学性质
密度:0.935
沸点:67ºC
分子式:C3H5BrMg
分子量:145.281
闪点:2ºC
精确质量:143.942490
LogP:1.91490
外观性状:CrystallinePowder|Whitetoyellowtoorange
储存条件:2-8°C
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:143.942497Da
8、标称质量:144Da
9、平均质量:145.2808Da
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: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0
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:14.4
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:不可用
2.密度(g/mL,25/4℃):0.94
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不可用
4.熔点(ºC):不可用
5.沸点(ºC,常压):67
6.沸点(ºC,5.2kPa):不可用
7.折射率:不可用
8.闪点(ºC):不可用
9.比旋光度(º):不可用
10.自燃点或引燃温度(ºC):不可用
11.蒸气压(kPa,25ºC):不可用
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不可用
13.燃烧热(KJ/mol):不可用
14.临界温度(ºC):不可用
15.临界压力(KPa):不可用
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不可用
17.爆炸上限(%,V/V):不可用
18.爆炸下限(%,V/V):不可用
19.溶解性:不可用
异丙烯基溴化镁毒性和生态
:
异丙烯基溴化镁毒理学数据:
急性毒性:不可用。
异丙烯基溴化镁生态学数据:
1、其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
异丙烯基溴化镁毒性英文版
异丙烯基溴化镁安全信息
符号:
GHS02,GHS05
信号词:Danger
危害声明:H225-H260-H314
补充危害声明:Mayformexplosiveperoxides.
警示性声明:P210-P223-P231+P232-P280-P370+P378-P422
危害码(欧洲):F:Flammable;C:Corrosive;
风险声明(欧洲):R11;R14/15;R34
安全声明(欧洲):26-30-36/37/39-43-45-7/8
危险品运输编码:UN3399
WGK德国:1
海关编码:29319090
异丙烯基溴化镁英文别名
:magnesium,prop-1-ene,bromide
:Bromo(isopropenyl)magnesium
:MFCD00192240
:Magnesium,bromo(1-methylethenyl)-
:Isopropenylmagnesiumbromide
:Bromo(prop-1-en-2-yl)magnesium
异丙烯基溴化镁重点介绍
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異丙烯基溴化鎂
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: