二氢基二氯化锡
常用名:二氢基二氯化锡
CAS号:18253-54-8
英文名:tin(iv) phthalocyanine dichloride
中文别名:二氢基二氯化锡|酞菁二氯化锡(IV)|二氯酞菁锡
二氢基二氯化锡名称
中文名:二氯酞菁锡(IV)
英文名:trans-tin(IV)phthalocyaninedichloride
中文别名:二氢基二氯化锡|酞菁二氯化锡(IV)|二氯酞菁锡
英文别名:更多
二氢基二氯化锡物理化学性质
分子式:C32H16Cl2N8Sn
分子量:702.139
精确质量:701.989685
PSA:65.32000
LogP:2.46260
外观性状:紫色结晶粉末
储存条件:
常温密闭避光,通风干燥惰性气体下
稳定性:
常温常压下稳定
避免的物料:水分/潮湿氧化物
水溶解性:Insolubleinwater.
计算化学:
1、氢键供体数量:0
2、氢键受体数量:7
3、可旋转化学键数量:0
4、拓扑分子极性表面积(TPSA):82.3
5、重原子数量:43
6、表面电荷:0
7、复杂度:1170
8、同位素原子数量:0
9、确定原子立构中心数量:0
10、不确定原子立构中心数量:0
11、确定化学键立构中心数量:0
12、不确定化学键立构中心数量:0
13、共价键单元数量:1
更多:
1.性状:深蓝色粉末
2.密度(g/mL,25/4℃):不确定
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):不确定
4.熔点(ºC):不确定
5.沸点(ºC,常压):不确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):不确定
7.折射率:不确定
8.闪点(ºC):不确定
9.比旋光度(º):不确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):不确定
11.蒸气压(kPa,25ºC):不确定
12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):不确定
13.燃烧热(KJ/mol):不确定
14.临界温度(ºC):不确定
15.临界压力(KPa):不确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:不确定
17.爆炸上限(%,V/V):不确定
18.爆炸下限(%,V/V):不确定
19.溶解性:不确定
二氢基二氯化锡MSDS
:二氢基二氯化锡MSDS英文版
二氢基二氯化锡毒性和生态
:
二氢基二氯化锡生态学数据:
通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。
二氢基二氯化锡毒性英文版
二氢基二氯化锡安全信息
危害码(欧洲):T
风险声明(欧洲):36/37/38
安全声明(欧洲):24/25
危险品运输编码:UN3146
包装等级:III
危险类别:6.1
二氢基二氯化锡英文别名
:(9Z,18Z,26Z,35Z)-38,38-Dichloro-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-stannadecacyclo[17.17.3.1.1.0.0.0.0.0.0]hentetraconta-1,3,5,7,9,11,13,15,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29,31,33,35-nonadecaene
:MFCD00054210
:(9Z,18Z,26Z,35Z)-38,38-Dichloro-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-stannadecacyclo[17.17.3.1.1.0.0.0.0.0.0]hentetraconta-1,3,5,7,9,11,13,15,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29,31,33,35-nonadecaene
:Tin(IV)phthalocyaninedichloride
:PhthalocyanineTin(IV)Dichloride
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氟是元素周期表中电负性最强、氧化程度最高的原子,因此氟聚合物不易被氧化裂解,又氟原子半径几乎相当于C-C键原子间距的一半,故氟原子能紧密地排列在碳原子的周围,形成对C-C键的屏障,保证其化学稳定性。C-F键的键能极高,使有机氟化物有良好的热稳定性、化学稳定性和抗氧化性。在药物中有许多含氟的化合物,如全身麻醉剂氟烷、抗癌药、氟尿嘧啶、镇静药氟奋乃静、抗精神疾病药氟哌啶醇等。
ErQingJiErLvHuaXi
二氫基二氯化錫
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: