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丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯

常用名:丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯

CAS号:53879-54-2

英文名:Propoxylated trimethylolpropane triacrylate

中文别名:N/A

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯名称

中文名:三羟甲基丙烷丙氧杂酸三丙烯酸
英文名:Trimethylolpropanepropoxylatetriacrylate
英文别名:更多

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯物理化学性质

密度:1.5±0.1g/cm3
沸点:321.9±17.0°Cat760mmHg
分子式:C10H8BrN
分子量:222.081
闪点:148.5±20.9°C
精确质量:220.984009
LogP:2.79
蒸汽压:0.0±0.7mmHgat25°C
折射率:1.673
储存条件:

放入紧密的贮藏器内,储存在阴凉,干燥的地方

稳定性:

遵照规定使用和储存则不会分解。

分子结构:

1、摩尔折射率:无可用

2、摩尔体积(cm3/mol):无可用

3、等张比容(90.2K):无可用

4、表面张力(dyne/cm):无可用

5、极化率:无可用

计算化学:

1、疏水参数计算参考值(XlogP):3.3

2、氢键供体数量:0

3、氢键受体数量:9

4、可旋转化学键数量:25

5、拓扑分子极性表面积(TPSA):107

6、重原子数量:33

7、表面电荷:0

8、复杂度:522

9、同位素原子数量:0

10、确定原子立构中心数量:0

11、不确定原子立构中心数量:0

12、确定化学键立构中心数量:0

13、不确定化学键立构中心数量:0

14、共价键单元数量:1

更多:

1.性状:无可用

2.密度(g/mL,25/4℃):1.051

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):无可用

4.熔点(ºC):无可用

5.沸点(ºC,常压):无可用

6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用

7.折射率:1.46

8.闪点(ºC):113

9.比旋光度(º):无可用

10.自燃点或引燃温度(ºC):无可用

11.蒸气压(kPa,25ºC):无可用

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):无可用

13.燃烧热(KJ/mol):无可用

14.临界温度(ºC):无可用

15.临界压力(KPa):无可用

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:无可用

17.爆炸上限(%,V/V):无可用

18.爆炸下限(%,V/V):无可用

19.溶解性:无可用

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯毒性和生态

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯生态学数据:

该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯毒性英文版

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯安全信息

符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H315-H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:Eyeshields;full-facerespirator(US);Gloves;multi-purposecombinationrespiratorcartridge(US);typeABEK(EN14387)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):S26;S36
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯英文别名

:MFCD00197950
:Quinoline,8-(bromomethyl)-
:8-(Bromomethyl)quinoline

丙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯重点介绍

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抗氧剂是稳定化助剂的主体,广泛应用于天然胶、合成胶、聚烯烃塑料和纤维等高分子材料。在石油工业中,抗氧剂可以防止油田中烃,尤其烯烃的自动氧化,贮存中变色和胶状物质的生成。抗氧剂还可以用于脂肪性食品的加工。在橡胶工业中抗氧剂通称为防老剂。

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丙氧基化三羥甲基丙烷三丙烯酸酯

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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