溴化锂水合物

溴化锂水合物

常用名:溴化锂水合物

CAS号:13453-70-8

英文名:Lithium Bromide Hydrate

中文别名:N/A

溴化锂水合物名称

中文名:溴化锂
英文名:LithiumBromideHydrate
英文别名:更多

溴化锂水合物物理化学性质

分子式:BrH2LiO
分子量:104.86000
精确质量:103.94500
PSA:9.23000
外观性状:Powder|white
储存条件:

应贮存于通风、干燥的库房中。包装应密封、防潮。运输时要防雨淋和防日光曝晒。

稳定性:

易潮解,在100g水中的溶解度为1427g(0℃),2436g(82℃)。可溶于乙醚、乙醇、戊醇等溶剂中。有一水合物、二水合物、三水合物,常温时多为二水合物,160℃以上转变为无水物。

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:2

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1

7.重原子数量:3

8.表面电荷:0

9.复杂度:2

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:3

更多:

1.性状:白色粒状晶体。

2.密度(g/mL,25/4℃):3.464

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):442~547

5.沸点(ºC,常压):1265

6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(ºC):1265

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(kPa,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:未确定

溴化锂水合物MSDS

:溴化锂水合物MSDS英文版

溴化锂水合物毒性和生态

溴化锂水合物毒理学数据:

1。
试验方法:口服
摄入剂量:1800毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:详细的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值
2。
试验方法:口服
摄入剂量:1840毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:详细的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值

3。
试验方法:腹腔
摄入剂量:1160毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:详细的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值

4。
试验方法:皮下
摄入剂量:1680毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:详细s的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值

5。
试验方法:腹腔
摄入剂量:580毫克/千克
测试对象:啮齿动物-豚鼠
毒性类型:急性
毒性作用:详细的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值

溴化锂水合物生态学数据:

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

溴化锂水合物毒性英文版

溴化锂水合物安全信息

风险声明(欧洲):R22
安全声明(欧洲):S22;S24/25

溴化锂水合物制备

将溴化锂溶液加热到200℃,蒸发浓缩,于190℃下冷却得颗粒状一水物沉淀。如在159℃凝固,几乎全部形成一水物。也可在44℃以上于过饱和溶液中析晶。

溴化锂水合物英文别名

:lithium,bromide,hydrate

溴化锂水合物重点介绍

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无机化工是无机化学工业的简称,它是化学工业的一个重要分支,以天然资源和工业副产物为原料生产硫酸、硝酸 、盐酸、磷酸等无机酸、纯碱、烧碱、合成氨、化肥以及无机盐等化工产品的工业。

XiuHuaLiShuiGeWu

溴化鋰水合物

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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