三氧化二钛
常用名:三氧化二钛
CAS号:1344-54-3
英文名:Titanium(III) oxide
中文别名:三氧化二钛
三氧化二钛名称
中文名:氧化钛(III)
英文名:Dititaniumtrioxide
中文别名:三氧化二钛
英文别名:更多
三氧化二钛物理化学性质
密度:4.49 g/mL at25 °C(lit.)
熔点:2130ºC
分子式:O3Ti2
分子量:143.73200
精确质量:143.88100
PSA:43.37000
外观性状:紫罗兰色六角形的晶体
储存条件:
保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置
稳定性:
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险反应,避免氧化物。三氧化二钛有两种变体:α-Ti2O3和β-Ti2O3。在较低温度下以α-Ti2O3存在,在较高温度下以β-Ti2O3存在,两种变体的转化温度为200℃。在空气中稳定,具有P型半导体性质。能溶于热的40%氢氟酸,能慢慢地与热硫酸作用,不溶于盐酸、硝酸及氢氧化钠。
水溶解性:水溶性:不溶
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:143.880638Da
8、标称质量:144Da
9、平均质量:143.7322Da
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:3
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43.4
7.重原子数量:5
8.表面电荷:0
9.复杂度:34.2
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:1
更多:
1.性状:紫黑色粉末。
2.密度(g/mL,25/4℃):4.49
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):21327
5.沸点(ºC,常压):未确定
6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):未确定
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:不溶于水。
三氧化二钛MSDS
:三氧化二钛MSDS英文版
三氧化二钛毒性和生态
:
三氧化二钛生态学数据:
对是水稍微有危害的不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
三氧化二钛毒性英文版
三氧化二钛安全信息
危害码(欧洲):Xn
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3
三氧化二钛制备
按反应计量将金属钛和二氧化钛混合,加压成型后放入氧化铝坩埚,真空条件下于1600℃加热1.5~2h即可得到三氧化二钛。将盛有准确称量的二氧化钛的瓷燃烧舟放在石英制或瓷制的燃烧管中,并用氢气排出空气,将它在1100~1200℃下于干燥氢气流中煅烧1.5~2h,制得的产物在氢气流中冷却。
三氧化二钛英文别名
:Titanium(III)oxide
:EINECS215-697-9
:MFCD00036278
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无机化工产品的主要原料是含硫、钠、磷、钾、钙等化学矿物和煤、石油、天然气以及空气、水等。 无机化工可追溯到数千年前的陶瓷、炼丹、酿造、染色等古老的工艺过程。虽其规模小、技术落后、皆为手工操作,但却是无机化工的雏型。
SanYangHuaErTai
三氧化二鈦
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: