关于锂电池电解液乙二醇二甲醚的分子结构数据介绍

摩尔折射率:24.07 摩尔体积(cm3/mol):1107.2 等张比容(90.2K):230.6 表面张力(dyne/cm):21.3 极化率(10-24cm3):9.54......阅读全文

关于锂电池电解液乙二醇二甲醚的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:24.07  摩尔体积(cm3/mol):1107.2  等张比容(90.2K):230.6  表面张力(dyne/cm):21.3  极化率(10-24cm3):9.54

关于锂电池电解液乙二醇二甲醚简介

  乙二醇二甲醚,又名1,2-二甲氧基乙烷,是一种有机化合物,分子式为C4H10O2,为无色透明液体,溶于水、乙醇、烃类,主要用于聚合物化学、电化学、硼化学工艺领域,还用作树脂、硝化纤维素等的溶剂以及医药抽提剂、有机合成中间体。

简述锂电池电解液乙二醇二甲醚的毒理学数据

  毒理学数据  急性毒性:小鼠经口LC50:3200mg/kg;大鼠经口LD50:>5000mg/kg;兔子经口LD50:320mg/kg;大鼠经口LDLo:1000mg/kg;大鼠皮肤LD50:5370mg/kg;兔子皮肤LDLo:2000mg/kg;大鼠吸入LDLo:63mg/m3/6h。  

关于锂电池电解液乙二醇二甲醚的理化性质介绍

  外观:无色液体  熔点:-58℃  沸点:82-83℃  密度:0.867 g/mL at 25 °C(lit.)  闪点:-2℃(CC)  折射率:1.379(20℃)  饱和蒸气压:6.40kPa(20℃)  临界温度:263℃  临界压力:3.87MPa  引燃温度:202℃  爆炸上限(

简述锂电池电解液乙二醇二甲醚的存储方法

  通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃,包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

简述锂电池电解液乙二醇二甲醚的消防措施

  易燃,遇明火、高热易引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。  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。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生

锂电池电解液乙二醇二甲醚的泄漏应急处理

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。  大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用

关于乙二醇二甲醚的泄漏应急处理

  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。  小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。  大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用

关于锂电池电解液的危害介绍

  1、健康危害  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。  健康危害:本品为轻度刺激剂和麻醉剂。吸入后引起头痛、头昏、虚弱、恶心、呼吸困难等。液体或高浓度蒸气有刺激性。口服刺激胃肠道。皮肤长期反复接触有刺激性。  2、毒理学资料及环境行为  毒性:估计能通过胃肠道、皮肤和呼吸道进入机体表现为中等度毒性。

关于樟脑的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  1、 摩尔折射率:44.39  2、 摩尔体积(cm3/mol):154.8  3、 等张比容(90.2K):367.1  4、 表面张力(dyne/cm):31.5  5、 极化率(10-24cm3):17.59  二、性质与稳定性  按规格使用和贮存,不会发生分解,避免与

关于辛伐他汀的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:116.37  摩尔体积(cm3/mol):376.5  等张比容(90.2K):964.6  表面张力(dyne/cm):43.0  极化率(10-24cm3):46.13

关于卡托普利的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:54.44  摩尔体积(cm3/mol):170.7  等张比容(90.2K):463.4  表面张力(dyne/cm):54.3  极化率(10-24cm3):21.58

关于霉酚酸的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:83.11  2、摩尔体积(m3/mol):248.1  3、等张比容(90.2K):674.8  4、表面张力(dyne/cm):54.6  5、极化率(10-24cm3):32.94

关于氯乙烷的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:16.16  摩尔体积(cm3/mol):72.9  等张比容(90.2K):150.1  表面张力(dyne/cm):17.9  极化率(10-24cm3):6.40 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):1.2  氢键供体数量:0  

关于乙偶姻的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:22.10  摩尔体积(cm3/mol):89.5  等张比容(90.2K):210.4  表面张力(dyne/cm):30.4  极化率(10-24cm3):8.76 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):-0.3  氢键供体数量:1 

关于乙酰氯的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:16.19  摩尔体积(cm3/mol):70.0  等张比容(90.2K):155.2  表面张力(dyne/cm):24.1  极化率(10-24cm3):6.41 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):0.8  氢键供体数量:0  

关于樟脑磺酸的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  1、摩尔折射率:54.72   2、摩尔体积(cm3/mol):174.4  3、等张比容(90.2K):463.8   4、表面张力(dyne/cm):49.9  5、极化率(10-24cm3):21.69  二、计算化学数据  1、疏水参数计算参考值(XlogP):0.5

关于环戊烷的分子结构数据介绍

  1、分子结构数据  摩尔折射率:23.05  摩尔体积(cm3/mol):88.7  等张比容(90.2K):200.2  表面张力(dyne/cm):25.9  极化率(10-24cm3):9.14  2、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):无  氢键供体数量:0  氢键受体数量

关于正己烷的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:29.84   摩尔体积(cm3/mol):127.5  等张比容(90.2K):270.8   表面张力(dyne/cm):20.3   介电常数(F/m):1.87  极化率(10-24cm3):11.83  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP

关于氢化可的松的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:95.57  摩尔体积(cm3/mol):281.3  等张比容(90.2K):779.2  表面张力(dyne/cm):58.8  极化率(10-24cm3):37.88

关于γ氨酪酸的分子结构数据介绍

  1、 摩尔折射率:25.68 [15]  2、 摩尔体积(cm3/mol):92.8 [15]  3、 等张比容(90.2K):242.1 [15]  4、 表面张力(dyne/cm):46.2 [15]  5、 极化率(10-24cm3):10.18

关于丙戊酸的分子结构数据介绍

  一、毒理学数据  急性毒性:大鼠经口LD5O:670mg/kg、小鼠经口LD5O:1098mg/kg、 豚鼠经口LD5O:824mg/kg [1]  二、生态学数据  对水是极其危害的,对鱼类有毒性,切勿让产品进入水体。 [1]  三、分子结构数据  1、 摩尔折射率:40.63  2、 摩尔体

关于氨基乙酸的分子结构数据介绍

  摩尔折射率:16.41  摩尔体积(cm3/mol)59.8  等张比容(90.2K):162.5  表面张力(dyne/cm):54.4  极化率(10-24cm3):6.50

关于γ丁内酯的分子结构数据介绍

  一、分子结构  摩尔折射率:20.18  摩尔体积(cm3/mol):76.2  等张比容(90.2K):186.0  表面张力(dyne/cm):35.4  极化率(10-24cm3):8.00 [3]  二、计算化学  疏水参数计算参考值(XlogP):无  氢键供体数量:0  氢键受体数量

关于维A酸的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:95.52 [1]  2、摩尔体积(cm3/mol):297.1 [1]  3、等张比容(90.2K):743.2 [1]  4、表面张力(dyne/cm):39.1 [1]  5、极化率(10-24cm3):37.87

关于乙胺丁醇的分子结构数据介绍

  1、摩尔折射率:58.55  2、摩尔体积(cm3/mol):207.0  3、等张比容(90.2K):514.1  4、表面张力(dyne/cm):38.0  5、极化率(10-24cm3):23.21

关于氯霉素的分子结构数据介绍

  一、氯霉素的历史沿革:  1947年,美国依利诺大学从土壤微生物的培养液中分离得到氯霉素。  1949年,里布斯托克(Rebstock)和米尔德里德(Mildred)确定了左旋结构并合成。  1954年,中国东北沈阳某制药厂合成混旋结构合霉素。  1958年,开始生产左旋型结构氯霉素。  中国、

关于甲乙酮的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:20.60  摩尔体积(cm3/mol):91.6  等张比容(90.2K):196.3  表面张力(dyne/cm):21.0  极化率(10-24cm3):8.17  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):0  氢键供体数量:0  氢键受体数量

关于马钱子碱的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:93.15  摩尔体积(m3/mol):234.8  等张比容(90.2K):674.1  表面张力(dyne/cm):67.9  极化率(10-24cm3):36.92  二、计算化学数据  计疏水参数计算参考值(XlogP):1.9  氢键供体数量:0  氢键

关于苄胺的分子结构数据介绍

  一、分子结构数据  摩尔折射率:34.70  摩尔体积(cm3/mol):109.4  等张比容(90.2K):273.1  表面张力(dyne/cm):38.8  极化率(10-24cm3):13.75 [1]  二、计算化学数据  疏水参数计算参考值(XlogP):无  氢键供体数量:1