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CAS RN: 42204-14-8 | 产品编码: J1100948

己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐-西亚试剂有售,己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐分子式,己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐,≥98.0%

≥98.0% (六乙酰)-μ-氧三(水)三乙酸铼 C14H27O20Rh3 824.07 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A64320-250mg 己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐 ≥98.0% 250mg 715.00 715.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 溶解性

- 该化合物的溶解性可能取决于溶剂的类型。一般来说,含有乙酸根和水分子的化合物可能在极性溶剂中(如水、乙醇等)具有一定的溶解性,但在非极性溶剂中的溶解性较差。

2. 稳定性

- 在适当的存储条件下,该化合物可能相对稳定。然而,它的稳定性也可能受到温度、光照、氧气等因素的影响。例如,高温或强光可能导致化合物分解或发生化学反应。

3. 反应性

- 作为含铑的化合物,它可能参与多种化学反应,特别是与氧化剂、还原剂或其他金属离子的反应。铑作为一种贵金属元素,通常具有催化活性,因此该化合物也可能在某些催化反应中表现出活性。

4. 配位化学

- 由于化合物中含有乙酸根和水分子作为配体,它可能表现出一定的配位化学性质。例如,它可以与其他金属离子形成配合物,或者通过配体交换反应与其他配体结合。

5. 光谱性质

- 该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱等光谱特征。这些光谱可以用于化合物的鉴定和结构分析。

6. 毒性和安全性

- 虽然铑本身是一种相对低毒的金属元素,但化合物的毒性还取决于其整体结构和性质。在处理该化合物时,应遵循适当的安全操作规程,避免直接接触皮肤或吸入其粉尘。

需要注意的是,由于我无法直接访问到关于“己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐”这一特定化合物的最新研究数据或详细化学性质报告,以上内容主要是基于一般性的化学知识和类似化合物的性质进行推测的。对于具体的化学性质和应用,建议查阅相关的科学文献或咨询专业的化学研究人员。

1. GHS分类:目前没有搜索到关于己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐的GHS分类的具体信息。

2. 安全术语和风险术语:由于缺乏具体的化学品数据,无法提供准确的安全术语和风险术语。然而,一般来说,处理此类化合物时应遵循基本的实验室安全操作规程,如佩戴适当的个人防护装备(PPE),包括实验服、护目镜和手套,并在通风良好的环境中操作。

3. 急救措施:如果接触到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。如果吸入,应将患者转移到新鲜空气处,并立即就医。如果误食,不要催吐,立即就医并告知医生所接触的物质。

4. 消防措施:在发生火灾时,使用适合金属火灾的灭火剂,如干粉灭火器。避免使用水直接对火源进行扑灭,因为某些金属化合物与水反应可能会产生氢气或其他易燃气体。

5. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应立即采取措施防止物质进一步扩散。使用非导电的工具和材料来控制泄漏,避免产生火花。清理人员应穿戴适当的防护服和呼吸器。

6. 废弃处置:废弃的己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐应根据当地的环保法规进行处理。不应将其倒入下水道或与生活垃圾混合。建议联系专业的废物处理公司进行妥善处理。

7. 安全数据表(SDS):对于己(乙酸根)-mu-氧三(水)三铑(III)乙酸盐,应查阅其安全数据表以获取更详细的安全信息,包括物理和化学性质、危害识别、急救措施、消防措施、泄漏处理方法等。

1. 纯度

- 含量测定:纯度通常通过高效液相色谱法(HPLC)或气相色谱法(GC)进行测定,确保主成分的含量达到规定标准。

- 杂质检测:通过质谱分析(MS)、核磁共振(NMR)等方法检测可能存在的杂质,如未反应的原料、副产物或其他有机金属杂质。

- 水分含量:由于该化合物含有结晶水,需要严格控制水分含量,通常使用卡尔费休法(Karl Fischer Titration)进行测定,确保在规定的范围内。

2. 物理性质

- 外观:应为无色或淡黄色晶体,无明显杂质或异物。

- 熔点:熔点应在特定范围内,以验证化合物的纯度和结构完整性。

- 溶解性:在常见溶剂中的溶解性应符合预期,如在水中的溶解度较低,而在有机溶剂中具有较高的溶解度。

3. 化学性质

- 稳定性:在不同温度和湿度条件下的稳定性测试,确保在储存和使用过程中不会发生分解或变质。

- 反应活性:评估其在特定化学反应中的表现,如催化效率、选择性等。

- 毒性:进行急性毒性试验和慢性毒性试验,评估其对生物体的潜在危害。

4. 环境影响

- 生态毒性:评估对水生生物和陆生生物的毒性影响,确保在生产和使用过程中不会对环境造成不可逆的损害。

- 生物降解性:研究其在自然环境中的降解速度和途径,以评估其环境持久性。

5. 安全性

- 易燃性:评估其是否易燃,以及在火灾情况下的危险性。

- 腐蚀性:检查其对常见材料的腐蚀性,如金属、塑料等。

- 操作注意事项:提供详细的操作指南和安全措施,包括个人防护装备的使用、事故处理程序等。

6. 包装与储存

- 包装材料:选择合适的包装材料,以防止产品在运输和储存过程中受到污染或损坏。

- 储存条件:明确最佳的储存温度、湿度和光照条件,以确保产品的稳定性。

- 有效期:标注产品的有效期,超过有效期的产品可能需要重新检验或处理。

7. 质量控制

- 生产批次记录:详细记录每一批产品的生产过程、检验结果和任何异常情况。

- 追溯系统:建立完善的追溯体系,确保每一批次产品都可以追溯到具体的生产时间和地点。

- 持续改进:基于客户反馈和内部审计结果,不断优化生产工艺和质量控制流程。

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