密度 | 3.97?g/mL?at 25?°C(lit.) |
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分子式 | H4NO4Re |
分子量 | 268.243 |
精确质量 | 268.969635 |
PSA | 74.68000 |
储存条件 |
储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。包装密封。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 |
1.在353℃时分解。和高锰酸钾不同,即使在强碱溶液中也相当稳定,但其氧化能力比高锰酸钾弱。在水中的溶解度,根据不同文献记载,其数据有出入,举其中之一例为:1L水中可溶17g(0℃),162g(502℃)。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 有机物、还原剂、硫、磷、易燃或可燃物 4.避免接触的条件 受热 5.聚合危害 不聚合 6.分解产物 氨气 |
水溶解性 | miscible |
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:无可用的 7、单一同位素质量:268.969633 Da 8、标称质量:269 Da 9、平均质量:268.2431 Da |
计算化学 |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:1 3.氢键受体数量:4 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75.3 7.重原子数量:6 8.表面电荷:0 9.复杂度:95.8 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:2 |
更多 |
1.性状:白色片状结晶 2.相对密度(水=1):3.97 3.溶解性:微溶于冷水,溶于热水。 |
2.对环境的影响: 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 二、毒理学资料及环境行为 危险特性:与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等混合,能形成爆炸性混合物。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 高铼酸盐离子选择电极的评价//Scr.Fac.Nat.Univ.Purkynianae Brun.1990,20(5),223~227 《分析化学文摘》1992~1993 5.环境标准: 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物接触。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,在专用废弃场所深层掩埋。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。高浓度环境中,建议佩戴自给式呼吸器。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗 灭火方法:灭火剂:雾状水、泡沫、砂土。
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高铼酸铵毒性英文版
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符号 |
GHS03, GHS07 |
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信号词 |
Danger |
危害声明 |
H272-H315-H319-H335 |
警示性声明 |
P220-P261-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 |
Eyeshields;full-face particle respirator type N100 (US);Gloves;respirator cartridge type N100 (US);type P1 (EN143) respirator filter;type P3 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) |
O:Oxidizing;Xi:Irritant; |
风险声明 (欧洲) |
R36/37/38;R8 |
安全声明 (欧洲) |
S17-S26-S36-S24/25 |
危险品运输编码 | UN 1479 5.1/PG 2 |
WGK德国 | 1 |
包装等级 | II |
危险类别 | 5.1 |
高铼酸HReO4溶液的制法:如能得到七氧化二铼Re2O7时,将其溶于水即可。但当用难溶于水的高铼酸钾作为原料时(参照HReO4的制备),收集的130mL溶液尽可能在90℃下浓缩,以避免分解。若浓缩至5mL以下,则高铼酸HReO4的收率可达90%以上,如浓缩至10mL,收率降为60%~70%。当过分浓缩而引起分解,使溶液带黑色时,可加入30%的过氧化氢1滴,以消除颜色。
高铼酸铵的制法:将上述制得的高铼酸溶液冷却至0℃,在搅拌下,缓慢地加入饱和了氨气的2异丙醇15mL和乙醚50mL,冷却1h以上。生成的结晶用玻璃过滤器过滤,并以1∶9的2异丙醇和乙醚的混合物洗涤,每次用10mL,洗涤三次。经减压除去溶剂后,在110℃下干燥。产量为89g(96%)。
Implication of cysteine residues in the selection of oxorhenium inhibitors of cyclophilin hCyp18. Metallomics 4(2) , 179-87, (2012)
The dynamic combinatorial assembly of libraries of modular cyclophilin hCyp18 oxorhenium inhibitors of general formula [A˙ReO˙B] was accelerated by addition of increasing concentrations of hCyp18 (‘Cy…
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Immobilization, trapping, and anion exchange of perrhenate ion using copper-based tripodal complexes. Inorg. Chem. 50(19) , 9499-507, (2011)
We describe a multidentate tripodal ligand in which three pendant arms carrying di(2-picolyl)amine units are linked to the ortho positions of a tris(o-xylyl) scaffold, providing N(CH(2)-o-C(6)H(4)CH(2…
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Synthesis of oxorhenium(V) complexes with diamido amine ancillary ligands and their role in oxygen atom transfer catalysis. Inorg. Chem. 48(23) , 11058-66, (2009)
The detailed syntheses of complexes of the form [Re(O)(X)(RNCH(2)CH(2))(2)N(Me)] (X = Me, Cl, I, R = mesityl, C(6)F(5)), 1-3, incorporating diamidoamine ancillary ligands are described. X-ray crystal …
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azanium,oxido(trioxo)rhenium |
Ammonium oxido(trioxo)rhenium |
Metaperrhenic acid ammonium salt Rhenium |
Rhenium, olatotrioxo-, ammonium salt (1:1) |
Metaperrhenic acid ammonium salt,Rhenium standard |
ammonium perrhenate |
EINECS 237-075-6 |
Hydroxy(trioxo)rhenium ammoniate (1:1) |
Rhenium, hydroxytrioxo-, ammonium salt |
Metaperrhenic acid ammonium salt |
MFCD00012377 |