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噻草酮

噻草酮

噻草酮

常用名:噻草酮

CAS号:101205-02-1

英文名:cycloxydim

中文别名:(±)-2-(1-(乙氧基亚氨基)丁基)-3-羟基-5-噻唑-3环己基-2-烯酮|草噻喃

噻草酮名称

中文名:噻草酮
英文名:cycloxydim
中文别名:(±)-2-(1-(乙氧基亚氨基)丁基)-3-羟基-5-噻唑-3环己基-2-烯酮|草噻喃
英文别名:更多

噻草酮物理化学性质

密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:455.7±55.0°Cat760mmHg
熔点:41℃
分子式:C17H27NO3S
分子量:325.466
闪点:229.4±31.5°C
精确质量:325.171173
PSA:84.19000
LogP:3.64
蒸汽压:0.0±2.5mmHgat25°C
折射率:1.582
储存条件:

密封储存,储存于阴凉、干燥的库房。远离热源,火花,火焰。冷藏温度-20ºC。

稳定性:

常温常压下稳定,避免与强氧化剂,强还原剂,强碱接触。

分子结构:

1、摩尔折射率:89.38

2、摩尔体积(cm3/mol):267.7

3、等张比容(90.2K):685.8

4、表面张力(dyne/cm):43

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):35.43

7、单一同位素质量:325.171164Da

8、标称质量:325Da

9、平均质量:325.4662Da

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):3.7

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:5

4.可旋转化学键数量:6

5.互变异构体数量:13

6.拓扑分子极性表面积80.7

7.重原子数量:22

8.表面电荷:0

9.复杂度:427

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:1

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:1

更多:

1.性状:无色透明液体

2.密度(g/mL,20℃):未确定

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,0.05mmHg):未确定

7.折射率(n20/D):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(mmHg,20ºC):未确定

12.饱和蒸气压(kPa,25ºC):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:溶于大多数有机溶剂

噻草酮毒性和生态

噻草酮毒理学数据:

1、急性毒性:大鼠经口LD50:3940mg/kg;大鼠皮肤接触LD50:>4mg/kg;

噻草酮生态学数据:

该物质对环境有危害,建议不要让其进入环境。

噻草酮毒性英文版

噻草酮安全信息

符号:
GHS08
信号词:Warning
危害声明:H361d
警示性声明:P201-P308+P313
个人防护装备:Eyeshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):F:Flammable;Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):R11
安全声明(欧洲):S46
危险品运输编码:UN10903/PG2
RTECS号:GW6425000

噻草酮文献5

更多文献:Reactivityofcycloxydimtowardsingletoxygeninsolutionandonwaxfilm.

Chemosphere89(3),269-73,(2012)

Thereactivityoftheherbicidecycloxydim(CD)towardsingletoxygenwasstudiedinorganicsolutionandonwaxfilmstomimictheleafsurface.Experimentsinsolutionwereconductedinacetonitrile…


:Effectsofwatermanagementandherbicidetreatmentsonredricecontrol.

Meded.Rijksuniv.Gent.Fak.Landbouwkd.Toegep.Biol.Wet.67(3),441-9,(2002)

Twofieldexperimentswereconductedin1999and2000atZeme(Pavia,Italy)todeterminetheeffectsofwatermanagementsandherbicidetreatmentsonredricecontrol.Inthefirstexperiment,allpl…


:[“Moreisnotbetter”–evaluationoftoxicologicrisksoftheheavymetals,leadandcadmium,andtheherbicides,linuron,fluazifop-P-butylandcycloxydimindriedChamomileflowers(ChamomillarecutitaL.Rauschert)].

Arh.Hig.RadaToksikol.50(2),201-10,(1999)

Cadmiumandallthreeenumeratedherbicideresiduesindriedsamplesofindustriallygrowntruechamomilewerefoundtobeabovethesuggestedandacceptedtolerancevalues.Theresultsarediscussed…

噻草酮英文别名

:2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-2-cyclohexen-1-one
:2-(N-Ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-2-cyclohexen-1-one
:2-[1-(ethoxyamino)butylidene]-5-(thian-3-yl)cyclohexane-1,3-dione
:cycloxydim
:Cycloxydime
:(5RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-[(3RS)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one
:CycloxidimPESTANAL(R),analyticalstandard
:MFCD01741622
:(5Ξ)-2-[(1Ξ)-N-ethoxybutanimidoyl]-3-hydroxy-5-[(3Ξ)-thian-3-yl]cyclohex-2-en-1-one
:2-(N-Ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one
:2-Cyclohexen-1-one,2-[1-(ethoxyimino)butyl]-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)-
:T6STJC-EL6VBUTJBY3&UNO2CQ

噻草酮重点介绍

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全世界已开发的农药品种有一千多种,其中多数为化学合成,也有少数生物源农药。 用于防治有害昆虫的农药叫杀虫剂,早期使用的杀虫剂主要是生物源杀虫剂(如除虫菊、烟碱等)和无机化合物,到本世纪40年代,由于滴滴涕和六六六的发现和应用,促进了有机杀虫剂的迅速发展,出现了有机氯、有机磷、氨基甲酸酯三大类有机杀虫剂。杀虫剂除了广泛用于农业,也可用于家庭卫生和其它领域。

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噻草酮

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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