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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A53542-1g | 顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基)钌(II) | ≥95.0% | 1g | 3364.00 | 3364.00 |
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A53542-100mg | 顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基)钌(II) | ≥95.0% | 100mg | 699.00 | 699.00 |
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A53542-250mg | 顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基)钌(II) | ≥95.0% | 250mg | 1533.30 | 1533.30 |
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A53542-500mg | 顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基)钌(II) | ≥95.0% | 500mg | 2899.00 | 2899.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 配位化学性质:该化合物中的钌离子与两个异硫氰基和两个2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基配体形成配位键。这些配体可以影响钌离子的电子结构和反应性。
2. 氧化还原性质:由于钌离子的存在,该化合物具有一定的氧化还原性质。它可以参与氧化还原反应,如与其他金属离子或分子发生电子转移。
3. 光物理性质:该化合物可能具有特定的光学性质,如吸收特定波长的光或发射荧光。这些性质可以用于研究和应用中。
4. 热稳定性:该化合物的热稳定性取决于其分子结构和环境条件。在适当的温度下,它可能保持稳定,但在高温下可能会发生分解或反应。
5. 溶解性:该化合物的溶解性取决于其分子结构和溶剂的性质。它可能在水中或其他有机溶剂中溶解,具体取决于其极性和相互作用力。
GHS分类
1. 急性毒性:根据具体数据,可能被归类为对水生环境有害的急性毒性类别。
2. 皮肤腐蚀/刺激:可能未明确归类,但建议小心处理,避免皮肤直接接触。
3. 严重眼损伤/刺激:可能未明确归类,但应避免眼睛接触。
4. 呼吸或皮肤过敏:可能未明确归类,但敏感人群应注意。
5. 生殖细胞致突变性:可能未明确归类,长期暴露需关注。
6. 致癌性:可能未明确归类,但长期或高浓度暴露需评估。
7. 生殖毒性:可能未明确归类,但孕妇及哺乳期妇女应避免接触。
8. 特异性靶器官系统毒性:可能未明确归类,但长期暴露可能影响特定器官。
9. 吸入危险:可能归类为对呼吸道有刺激性的物质。
安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
风险术语
- R22:吞咽有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
急救措施
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
- 危险特性:受热分解放出有毒的氧化氮烟气。
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化钌。
- 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。用水灭火无效,但须用水冷却火场容器。
- 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
- 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
废弃处置
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证生物体完全分解的安全填埋场填埋。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。
安全数据表(SDS)
SDS是化学品安全技术说明书的缩写,它提供了化学品的理化特性、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及其他信息等全面详细的安全信息。对于顺式-双(异硫氰基)双(2,2′-联吡啶基-4,4′-二羧基)钌(II),其SDS应由生产商或供应商提供,以确保用户能够安全地使用和处理该化学品。
1. 纯度:这是衡量化合物中目标物质含量的一个重要指标。高纯度的样品意味着杂质含量低,这对于实验结果的准确性至关重要。
2. 熔点:熔点是固体转变为液体的温度,对于鉴定化合物的纯度和结构有一定的参考价值。
3. 溶解度:指在一定条件下,单位体积溶剂中能溶解的最大溶质量。了解溶解度有助于选择合适的溶剂进行实验操作。
4. 稳定性:包括热稳定性、光稳定性等,这些性质决定了化合物在特定条件下能否保持稳定,不发生分解或变质。
5. 光谱特性:如紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振(NMR)谱图等,这些可以用来确认化合物的结构以及检测其纯度。
6. 元素分析:通过测定C, H, N, S等元素的含量来验证化合物的组成是否符合理论值。
7. 分子量:准确的分子量信息有助于计算溶液浓度等参数。
8. 外观与形态:观察样品的颜色、形状及是否有异物存在等物理特征。
9. 水分含量:特别是对于那些对水敏感或者需要严格控制水分条件的应用场景来说非常重要。
10. 包装规格:根据不同的需求提供不同规格的产品包装,以确保运输过程中的安全性和便利性。
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