二甲基甲氧基-N-丙基硅烷
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷
常用名:二甲基甲氧基-N-丙基硅烷
CAS号:18182-14-4
英文名:dimethylmethoxy-n-propylsilane
中文别名:二甲基甲氧基-n-丙基硅烷
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷名称
中文名:二甲基甲氧基-N-丙基硅烷
英文名:dimethylmethoxy-n-propylsilane
中文别名:二甲基甲氧基-n-丙基硅烷
英文别名:更多
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷物理化学性质
密度:0.787
沸点:111ºC
分子式:C6H16OSi
分子量:132.27600
闪点:-30ºC
精确质量:132.09700
PSA:9.23000
LogP:2.24790
蒸汽压:31.9mmHgat25°C
折射率:1.3927
储存条件:
密闭于阴凉干燥环境中
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:40.30
2、摩尔体积(m3/mol):349.6
4、表面张力(3.0dyne/cm):18.0
5、极化率(0.510-24cm3):15.97
更多:
1.性状:无可用
2.密度(g/mL,25/4℃):0.787
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):111
6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用
7.折射率:1.3927
8.闪点(ºC):-30
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
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷MSDS
:二甲基甲氧基-N-丙基硅烷MSDS英文版
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷毒性和生态
:
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷生态学数据:
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷毒性英文版
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷安全信息
危害码(欧洲):Xi-F
风险声明(欧洲):R36/37/38
安全声明(欧洲):37/39-26-16
海关编码:2931900090
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷海关
海关编码:2931900090
中文概述:2931900090.其他有机-无机化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:AB(入境货物通关单,出境货物通关单).最惠国关税:6.5%.普通关税:30.0%
Summary:2931900090.otherorgano-inorganiccompounds.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%.Supervisionconditions:AB(certificateofinspectionforgoodsinward,certificateofinspectionforgoodsoutward).MFNtariff:6.5%.Generaltariff:30.0%
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷英文别名
:n-PROPYLDIMETHYLMETHOXYSILANE
:CH3(CH2)2Si(CH3)2OCH3
:MethoxydiMethyl(propyl)silane
:MFCD01861725
:Silane,MethoxydiMethylpropyl
:Propyldimethylmethoxysilan
:PROPYLDIMETHYLMETHOXYSILANE
:METHOXY-N-PROPYLDIMETHYLSILANE
二甲基甲氧基-N-丙基硅烷重点介绍
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有机试剂在分析化学上应用非常广泛,主要应用于溶剂、沉淀剂、络合剂、指示剂、显色剂以及表面活性剂等方面。为了适应各种不同的分析需要,有时需对某种试剂进行纯化,液体有机试剂常采用蒸馏法进行提纯,固体物质则用结晶或升华的方法纯化。
ErJiaJiJiaYangJi-N-BingJiGuiWan
二甲基甲氧基-N-丙基矽烷
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: