硝酸镥六水合物
常用名:硝酸镥六水合物
CAS号:10099-67-9
英文名:Nitric acid,lutetium(3+) salt (3:1)
中文别名:无水硝酸镥
硝酸镥六水合物名称
中文名:硝酸镥六水
英文名:lutetiumnitratehexahydrate
中文别名:无水硝酸镥
英文别名:更多
硝酸镥六水合物物理化学性质
沸点:83ºCat760mmHg
分子式:H8LuN3O13
分子量:433.04300
精确质量:432.94600
PSA:243.56000
LogP:0.59510
外观性状:crystal|white
蒸汽压:49.8mmHgat25°C
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。
水溶解性:solubleH2O,EtOH[CRC10]
分子结构:
1、摩尔折射率:无可用
2、摩尔体积(cm3/mol):无可用
3、等张比容(90.2K):无可用
4、表面张力(dyne/cm):无可用
5、极化率:无可用
计算化学:
1、疏水参数计算参考值(XlogP):无可用
2、氢键供体数量:0
3、氢键受体数量:9
4、可旋转化学键数量:0
5、拓扑分子极性表面积(TPSA):199
6、重原子数量:13
7、表面电荷:0
8、复杂度:18.8
9、同位素原子数量:0
10、确定原子立构中心数量:0
11、不确定原子立构中心数量:0
12、确定化学键立构中心数量:0
13、不确定化学键立构中心数量:0
14、共价键单元数量:4
更多:
1.性状:无可用
2.密度(g/mL,25/4℃):无可用
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):无可用
6.沸点(ºC,5.2kPa):无可用
7.折射率:无可用
8.闪点(ºC):无可用
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
硝酸镥六水合物MSDS
:硝酸镥六水合物MSDS英文版
硝酸镥六水合物毒性和生态
:
硝酸镥六水合物毒理学数据:
试验方法:腹腔
摄入剂量:258毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.Details的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值
试验2
试验方法:腹腔
摄入剂量:223毫克/千克
测试对象:啮齿动物-鼠
毒性类型:急性
毒性作用:1.Details的毒副作用没有报告以外的其他致死剂量值
硝酸镥六水合物生态学数据:
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
硝酸镥六水合物毒性英文版
硝酸镥六水合物安全信息
危害码(欧洲):O
风险声明(欧洲):R8
安全声明(欧洲):17-36/37/39
危险品运输编码:UN1477
包装等级:II
危险类别:5.1
硝酸镥六水合物制备
1.加热下,将过量的硝酸镥与浓硝酸作用,反应结束后,将未反应的氧化物过滤分离。冷却所得到的硝酸盐溶液,即得到五水硝酸镥。
2.将硝酸镥溶于稍过量的8mol/L的硝酸中,蒸发浓缩至呈糊状,用稀硝酸再结晶二次。然后放在50%~60%硫酸干燥器中进行干燥。
硝酸镥六水合物英文别名
:Luteciumnitrate
:Trinitricacidlutetiumsalt
:LUTETIUMNITRATETETRAHYDRATE
:Nitricacidlutetium
:lutetiumtrinitrate
:EINECS233-241-7
:Lutetiumnitratehydrate/
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无机碱是中国化工行业中企业和产品规模较为完整、最有条件形成社会化大生产的行业。无机盐是无机化合物盐类的统称,为人类和动物的合理营养所必需的营养素。它们在食物中大多以结合形式存在,而在体液中常解离成无机盐离子,也有少量 (尤其是微量元素) 与蛋白质结合。
XiaoSuanLuLiuShuiGeWu
硝酸镥六水合物
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。
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: