溴代十六烷基吡啶
溴代十六烷基吡啶
常用名:溴代十六烷基吡啶
CAS号:140-72-7
英文名:Cetylpyridinium Bromide
中文别名:十六烷基吡啶基溴|十六烷基溴化吡啶鎓水合物|十六烷基吡啶基溴水合物|十六烷基溴化吡啶|溴化十六烷基吡啶|十六烷基溴化吡啶鎓|溴代鲸蜡基吡啶|1-十六(烷)基吡啶嗡溴化物水合物|溴代鲸蜡基吡啶水合物|溴化鲸蜡基吡啶|溴化十六烷基吡啶|溴代鲸蜡基吡啶|溴化十六烷吡啶水合物|1-十六烷基溴化吡啶
溴代十六烷基吡啶名称
中文名:溴代十六烷基吡啶
英文名:cetylpyridiniumbromide
中文别名:十六烷基吡啶基溴|十六烷基溴化吡啶鎓水合物|十六烷基吡啶基溴水合物|十六烷基溴化吡啶|溴化十六烷基吡啶|十六烷基溴化吡啶鎓|溴代鲸蜡基吡啶|1-十六(烷)基吡啶嗡溴化物水合物|溴代鲸蜡基吡啶水合物|溴化鲸蜡基吡啶|溴化十六烷基吡啶|溴代鲸蜡基吡啶|溴化十六烷吡啶水合物|1-十六烷基溴化吡啶
英文别名:更多
溴代十六烷基吡啶物理化学性质
熔点:63-69°C
分子式:C21H38BrN
分子量:384.437
精确质量:383.218750
PSA:3.88000
LogP:3.45940
外观性状:奶油色的,蜡质固体
储存条件:
密封阴凉干燥保存。
稳定性:
常温常压下稳定。
水溶解性:5g/L(20ºC)
分子结构:
1、摩尔折射率:34.69
2、摩尔体积(cm3/mol):113.6
3、等张比容(90.2K):280.2
4、表面张力(dyne/cm):36.9
5、极化率(10-24cm3):13.75
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:1
4.可旋转化学键数量:15
5.互变异构体数量:无
6.拓扑分子极性表面积3.9
7.重原子数量:23
8.表面电荷:0
9.复杂度:208
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:2
更多:
一、物性数据:
1.性状:白色粉末
2.熔点(℃):63-69
3.溶解性:水溶性5g/L(20°C)。溶于乙醇、氯仿和二氧六环,微溶于水,苯,石油醚和丙酮,乙酸乙酯。
溴代十六烷基吡啶MSDS
:溴代十六烷基吡啶MSDS英文版
溴代十六烷基吡啶毒性和生态
:
溴代十六烷基吡啶毒理学数据:
二、毒理学数据:
1、急性毒性:小鼠腹腔LCLo:50mg/kg;
小鼠未报告LC50:126mg/kg
溴代十六烷基吡啶生态学数据:
三、生态学数据:
1、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
溴代十六烷基吡啶毒性英文版
溴代十六烷基吡啶安全信息
符号:
GHS06
信号词:Danger
危害声明:H302-H315-H319-H330-H335-H413
警示性声明:P260-P284-P305+P351+P338-P310
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;full-faceparticlerespiratortypeN100(US);Gloves;respiratorcartridgetypeN100(US);typeP1(EN143)respiratorfilter;typeP3(EN143)respiratorcartridges
危害码(欧洲):Xi:Irritant
风险声明(欧洲):R22;R26;R36/37/38
安全声明(欧洲):S26-S28-S36/37-S45-S36/37/39-S22
危险品运输编码:2811
WGK德国:3
RTECS号:UU4848000
包装等级:III
危险类别:6.1(b)
海关编码:29333999
溴代十六烷基吡啶制备
1.由溴代十六烷和吡啶反应制得。溴代十六烷和吡啶各100份,加7份水(质量份),在110~120℃回流16~18h,蒸出过量的吡啶,用真空干燥法除去痕量吡啶,随后用非极性溶剂洗涤即得产品。反应式如下:
溴代十六烷基吡啶海关
海关编码:2933399090
中文概述:2933399090.其他结构含非稠合吡啶环的化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:20.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,乌洛托品请注明外观,6-己内酰胺请注明外观,签约日期
Summary:2933399090.othercompoundscontaininganunfusedpyridinering(whetherornothydrogenated)inthestructure.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%
溴代十六烷基吡啶文献5
更多文献:TheEpiOcularEyeIrritationTest(EIT)forhazardidentificationandlabellingofeyeirritatingchemicals:protocoloptimisationforsolidmaterialsandtheresultsafterextendedshipment.
Altern.Lab.Anim.43,101-27,(2015)
The7thAmendmenttotheEUCosmeticsDirectiveandtheEUREACHRegulationhavereinforcedtheneedforinvitrooculartestmethods.Validatedinvitrooculartoxicityteststhatcanpredictthehum…
:
:Multi-targetspectralmomentQSARversusANNforantiparasiticdrugsagainstdifferentparasitespecies.
Bioorg.Med.Chem.18,2225-31,(2010)
Therearemanyofpathogenparasitespecieswithdifferentsusceptibilityprofiletoantiparasiticdrugs.Unfortunately,almostQSARmodelspredictthebiologicalactivityofdrugsagainstonlyonepa…
:
:ControllingtheMicrostructureofReverseMicellesandTheirTemplatingEffectonShapingNanostructures.
J.Phys.Chem.B119,11295-306,(2015)
Reversemicellesasnanoreactorshavebeenmostsuccessfulindesigningnanostructuresofdifferentsizesandshapes.Nevertheless,importantquestionsregardingtheexplicitrolesofintrinsicparame…
:
溴代十六烷基吡啶英文别名
:EINECS205-428-3
:CetylpyridiniumBromideHydrate
:nitrogenol
:bromocet
:tspb
:N-hexadecylpyridiniumbromide
:sterogenol
:Pyridinium,1-hexadecyl-,bromide(1:1)
:1-Hexadecylpyridin-1-iumbromide
:MFCD00011988
:morpancbp
:cetasol
:acetoquatcpb
:cetapharm
:CetylpyridiniumBromide
:Hexadecylpyridiniumbromide
:seprisan
:1-Hexadecylpyridiniumbromide
:cetazol
:1-hexadecylpyridinumbromide
:HexadecylpyridiniumBromideHydrate
溴代十六烷基吡啶重点介绍
【溴代十六烷基吡啶】凯途网溴代十六烷基吡啶CAS号:140-72-7,溴代十六烷基吡啶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号查询溴代十六烷基吡啶。
OLED材料作为OLED技术的基础和重要核心,在OLED技术中占据了重要的地位。更高发光寿命,量子效率,更低成本以及更适合于工业化应用的OLED材料一直是研究人员和应用厂商追求的目标。 有机发光二极管显示器又称为有机电致发光显示器或有机发光显示器,简称OLED,是一种利用载流子在电场作用下由正、负电极进入有机固体层复合发光的现象制成的显示器件。
XiuDaiShiLiuWanJiBiDing
溴代十六烷基吡啶
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: