氧化铼
氧化铼
常用名:氧化铼
CAS号:1314-28-9
英文名:rhenium trioxide
中文别名:N/A
氧化铼名称
中文名:氧化铼(VI)
英文名:trioxorhenium
英文别名:更多
氧化铼物理化学性质
密度:6.9-7.4
沸点:400ºC
熔点:400ºC(dec.)
分子式:O3Re
分子量:234.20500
闪点:400°C
精确质量:234.94000
PSA:51.21000
外观性状:Powder|Violet
储存条件:
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置
稳定性:
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物、水分/潮湿。散成薄层时,在透射光下呈绿色。它对于水和多数非氧化性或还原性试剂均无作用。在400℃时,它在真空中歧化成金属铼与七氧化二铼。
水溶解性:Insolubleinwater.
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:234.940344Da
8、标称质量:235Da
9、平均质量:234.2052Da
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:3
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51.2
7.重原子数量:4
8.表面电荷:0
9.复杂度:61.8
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:1
更多:
1.性状:绿色紫色粉末,无气味,一种红色的固体,立方晶系晶体。
2.密度(g/cm3,20℃):6.9-7.4
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):400
5.沸点(ºC,常压):400
6.沸点(ºC,0.05mmHg):未确定
7.折射率(n20/D):未确定
8.闪点(ºC):400
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,25ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):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:可溶于乙醇、丙酮、吡啶和甲醇等有机溶剂中,但不溶于纯醚与四氯化碳。
氧化铼MSDS
:氧化铼MSDS英文版
氧化铼毒性和生态
:
氧化铼生态学数据:
通常来说对水是无害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
氧化铼毒性英文版
氧化铼安全信息
符号:
GHS07
信号词:Warning
危害声明:H319-H335
警示性声明:P261-P305+P351+P338
个人防护装备:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):36/37
安全声明(欧洲):22-26-37/39
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3
氧化铼制备
在150℃下空气或氧气中氧化金属铼制取。
1.将装有约1g七氧化二铼的反应管从制备七氧化二铼的装置上取下来。将4mL的无水二氧六环(加入金属钠后进行蒸馏而被干燥的)倾在样品上,这个操作要快以免吸收水汽。然后缓慢地将反应管加热使氧化物溶解成无色的溶液。避免局部过热,否则会产生有色的溶液与不纯的产物。将此清亮的溶液放在冰浴中并使之冻结。将冻结物加热至室温,七氧化二铼二氧六环络合物以亮灰色的沉积物结晶出来,而过量的二氧六环则熔化了。冻结与熔化步骤至少需重复一次以保证络合物的良好分离。无色的澄清液中仅含有极微量的铼,用倾泻法将母液分离。室温下,将此络合物放在一只装有浓硫酸的真空干燥器中干燥。
将干燥后的络合物迅速地移入一只坩埚中,在电热板上缓慢地加热,首先熔化成无色至蓝绿色的液体,继续加热时它便分解成红色的三氧化铼和不含铼的挥发物。反应在数分钟内即完成。产物是化学纯的。产率约为95%,由于络合物在二氧六环中有一些溶解度而造成一些损耗。
2.将制备七氧化二铼的装置作如下的修改,即在图的装置中在反应管与装置的其余部分之间加一段长2~3mm,直径为1mm的毛细管。将1/10至1g的金属铼转化成七氧化二铼,然后利用升华将它提纯。熔封反应管顶部所有不挥发的残留物并将它拉下来。将反应管从水平位置弯成垂直位置,如图所示。
图VII-4制备七氧化二铼的装置
图Ⅶ-5制备三氧化铼的装置(参阅图)
将系统抽空并充入100kPa的一氧化碳气。将装有七氧化二铼的管子放在甘油浴中慢慢地加热至175℃,并保持这个温度直到氧化物变为蓝色。然后将温度缓慢地升高到225℃,并在制品变为红色后,将温度升高到280℃。全部加热过程应不少于2至3h。红色的产物是纯的ReO3。产率是定量的。
氧化铼英文别名
:Rhenia
:Rheniumtrioxide
:EINECS215-228-8
:MFCD00016306
氧化铼重点介绍
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无机化工产品的主要原料是含硫、钠、磷、钾、钙等化学矿物和煤、石油、天然气以及空气、水等。 无机化工可追溯到数千年前的陶瓷、炼丹、酿造、染色等古老的工艺过程。虽其规模小、技术落后、皆为手工操作,但却是无机化工的雏型。
YangHuaLai
氧化錸
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: