氢氧化锆
氢氧化锆
常用名:氢氧化锆
CAS号:14475-63-9
英文名:Zirconium(2+) hydroxide (1:2)
中文别名:氫氧化鋯|偏锆酸|氢氧化锆(IV)
氢氧化锆名称
中文名:氢氧化锆
英文名:ZirconiumHydroxide
中文别名:氫氧化鋯|偏锆酸|氢氧化锆(IV)
英文别名:更多
氢氧化锆物理化学性质
密度:3.25
沸点:100ºCat760mmHg
熔点:550ºC,decomposes
分子式:H4O4Zr
分子量:250.477
精确质量:247.820358
PSA:80.92000
外观性状:白色粉末
储存条件:
保持紧闭。存放于凉爽干燥地点。贮存于阴凉处。保持容器密闭在干燥和通风良好的地方。
稳定性:
有α氢氧化锆、β氢氧化锆和γ氢氧化锆三种,α氢氧化锆以Zr4(OH)8(OH)8·nH2O表示;β氢氧化锆以Zr4O2(OH)4(OH)8·nH2O表示;γ氢氧化锆以Zr4O4(OH)8·nH2O表示;化学活性α>β>γ。不溶于水和碱,溶于有机酸和无机酸,在高温下煅烧变成二氧化锆。在550℃分解成氧化锆。
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:157.915661Da
8、标称质量:158Da
9、平均质量:159.2534Da
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无
2.氢键供体数量:4
3.氢键受体数量:4
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4
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:0
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:5
更多:
1.性状:白色重质无定形粉末,溶于稀的无机酸,不溶于水及碱。
2.密度(g/mL,25/4℃):3.25
氢氧化锆毒性和生态
:
氢氧化锆毒理学数据:
急性毒性:不可用。
氢氧化锆生态学数据:
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。
氢氧化锆毒性英文版
氢氧化锆安全信息
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:dustmasktypeN95(US);Eyeshields;Gloves
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
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
氢氧化锆制备
1.中和法以氧氯化锆及氨水为原料制备氢氧化锆:在常温搅拌下向0.2~0.3mol/L的高纯氧氯化锆溶液中徐徐加入纯氨水,将溶液进行中和,中和至pH=8~85时,再用纯水洗涤至无氯离子(Cl-)为止,经过滤,分离,将滤饼于120℃干燥后即得产品。
2.由氢氧化钠溶液加锆盐溶液而制得。
氢氧化锆英文别名
:EINECS238-472-7
:Zirconium(2+)hydroxide(1:2)
:zirconium(4+),tetrahydroxide
:Zirconiumhydroxide
:MFCD00049635
:Zirconium(IV)hydroxide
氢氧化锆重点介绍
【氢氧化锆】凯途网氢氧化锆CAS号:14475-63-9,氢氧化锆MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询氢氧化锆。
硅胶又名硅酸凝胶或氧化硅胶,化学式mSiO2·nH2O,白色稍透明的固体物质。属无定形态。硅胶是一种高活性、多孔性物质,其内部表面积很大,每g硅胶内表面积可达450m2以上。因此,对液体或气体有很强的吸附性能。
QingYangHuaGao
氫氧化鋯
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: