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CAS RN: 31366-25-3 | 产品编码: S1128675

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四硫富瓦烯,≥98.0%

≥98.0% 四硫富瓦烯 C6H4S4 204.34 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A32442-5g 四硫富瓦烯 ≥98.0% 5g 2913.00 2913.00

A32442-250mg 四硫富瓦烯 ≥98.0% 250mg 404.00 404.00

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危险属性

质量标准

化学性质

采购询价

问答

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),四硫富瓦烯可能被归为以下类别:

1. 健康危害:可能归类为皮肤腐蚀/刺激物(类别2)。

2. 物理危害:无特殊归类。

3. 环境危害:无特殊归类。

安全术语

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

- S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。

风险术语

- R43:与皮肤接触可能致敏。

- R52/53:对水生生物有害,并可能对水生环境造成长期不利影响。

急救措施

- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。如感觉不适,立即就医。

- 皮肤接触:立即去除污染的衣物,用大量水冲洗皮肤。如有刺激或皮疹,就医。

- 眼睛接触:用水小心冲洗几分钟。如果方便,摘除隐形眼镜并继续冲洗。如有刺激,就医。

- 食入:若感不适,立即就医,并漱口。

消防措施

- 灭火剂:使用干粉、泡沫、雾状水或二氧化碳灭火。

- 特殊危险性:燃烧或高温下可能分解产生有毒烟雾。

- 防护装备:灭火人员需佩戴个人防护装备,如橡胶手套和气密性护目镜。

泄漏应急处理

- 个人防护:避免直接接触泄漏物,佩戴适当的个人防护设备。

- 清理方法:小心控制泄漏源,防止进入下水道或水体。使用适当的吸附剂或其他清理技术进行处理。

废弃处置

- 废弃方法:根据当地法规进行处置。通常应交由专业废物处理公司处理,不得直接排放到环境中。

安全数据表(SDS)

四硫富瓦烯的安全数据表提供了详细的安全信息,包括其物理化学性质、毒性数据、生态学数据、废弃注意事项、运输信息、法规信息等。SDS是了解和处理该化学品的重要参考资料,应妥善保存并在操作过程中随时查阅。

一、化学性质指标

1. 化学结构

- TTF是富瓦烯的2,2'-位被硫原子替换后形成的有机硫化合物,具有C6H4S4的分子式,分子量为204.356 g/mol。

- 它由两个五元环组成,每个五元环包含三个碳原子和两个硫原子,通过碳-碳单键连接在一起。

2. 纯度

- 高纯度的TTF对于其应用至关重要。通常要求纯度在98%以上,以确保其在实验中的稳定性和可靠性。

3. 氧化态

- TTF可以经历两步单电子氧化过程,形成稳定的自由基阳离子和双阳离子。这些氧化态的稳定性对于其在电子器件中的应用非常重要。

二、物理性质指标

1. 性状

- TTF通常以褐色至棕色晶体粉末的形式存在。

2. 熔点

- TTF的熔点为116-119°C,这是评估其纯度和稳定性的重要指标。

3. 溶解性

- TTF不溶于水,但可溶于某些有机溶剂,如氯仿和苯。

三、贮存条件

- TTF应密封保存,并储存在2-8°C的环境中,以防止其分解或变质。

四、安全性指标

1. 生态学数据

- TTF通常对水是不危害的,但应避免未经政府许可将其排入周围环境。

2. 稳定性

- 如果按照规格使用和储存,TTF不会分解,且未有已知危险反应。

五、其他质量指标

1. 光谱特性

- TTF的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱可用于评估其纯度和结构完整性。

2. 电化学性质

- TTF的循环伏安图可以显示其氧化还原峰,用于评估其电化学活性。

一、基本结构和电子特性

1. 分子结构:四硫富瓦烯由中心的两个五元环组成,每个环上有两个硫原子。这种结构赋予了其高度对称性和平面性。

2. 芳香性:尽管TTF看起来是一个14π的平面系统,但由于缺乏环状共轭,它并不具备芳香性。

3. 电子供体能力:TTF是强π电子供体,能够与受体如TCNQ形成具有高导电性的电荷转移复合物。

二、氧化还原性质

1. 可逆的氧化反应:TTF可以通过分步且可逆的氧化反应生成自由基阳离子及双阳离子,这些氧化产物均具有热力学稳定性和芳香性。

2. 电化学活性:TTF及其衍生物展现出丰富的电化学行为,包括多个可逆的氧化还原过程。

三、物理性质

1. 熔点和沸点:TTF的熔点为116-119℃,沸点为290℃(常压下)。

2. 密度和溶解性:TTF的密度为1.637 g/cm³,不溶于水。

四、光物理性质

1. 光谱特性:TTF及其衍生物在紫外-可见光区域有明显的吸收和发射光谱,这使得它们在光电材料中具有重要应用。

2. 发光性能:通过引入不同的取代基或配位金属,可以调控TTF的光物理性质,从而设计出高效的发光材料。

五、化学反应

1. 合成方法:TTF首次由Wudl教授在1970年合成,通过多步有机反应制得。

2. 化学修饰:TTF骨架可以通过多种化学反应进行修饰,扩展其π共轭体系,从而改善其物理和化学性质。

六、应用前景

1. 有机金属配合物:TTF作为配体,可以与多种金属离子形成配合物,这些配合物在催化、传感和光电材料方面有广泛应用。

2. 功能材料:基于TTF的功能材料,如有机超导体、分子开关和气体分离材料,正在不断被开发和优化。

七、安全性和存储

1. 安全性:TTF通常对环境无害,但在处理时仍需注意避免接触氧化物。

2. 存储方法:应在密封条件下低温保存(2-8℃),以防止分解。

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