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二氯二茚基钛

发布时间:2025-08-02

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1. 基本信息

- 化学式:C₁₈H₁₄Cl₂Ti

- 分子量:343.03 g/mol

- CAS号:12113-02-9

- 外观:常温下为橘黄色晶体

- 溶解性:易溶于有机溶剂。

2. 物理性质

- 熔点:190-200°C

- 密度:1.6 g/mL(25°C)

- 储存条件:应在室温下密封保存,避免潮湿和直接阳光照射。

3. 化学性质

- 反应活性:二氯二茚基钛具有较强的反应活性,常用于催化不对称合成反应、聚合反应和还原反应等。

- 配合物形成:可以与有机膦配体生成配合物,这些配合物在有机合成中也具有重要的应用。

- 稳定性:在空气中稳定,但应避免与强氧化剂和强酸接触。加热至分解时会产生有毒的氯化氢气体,因此应在通风良好的地方使用,并避免吸入气体。

4. 安全信息

- 危险性:具有刺激性和腐蚀性,可能引起灼伤。

- 风险术语:R34(引起灼伤)

- 安全术语:S26(不慎与眼睛接触后,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、手套并使用防护眼镜或者面罩),S45(若发生事故或感不适,立即就医)。

5. 制备方法

- 锂还原法:将二氯二茚基钛和过量的锂在惰性气氛下反应得到产物。

- Grignard试剂法:在茚醇中加入四氯化钛,并加入活化剂,然后滴加Grignard试剂以生成二氯二茚基钛。

6. 应用领域

- 催化剂:由于其良好的催化性能,二氯二茚基钛被广泛应用于有机合成中,如不对称合成催化剂、聚合反应催化剂和还原反应催化剂等。

- 有机金属配合物前体:可以用于合成有机钛配合物和其他有机金属催化剂的前体。

1. GHS分类

- 皮肤腐蚀(类别1B)

- 严重的眼损伤(类别1)

2. 安全术语

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

- S27:立刻除去所有污染衣物。

- S45:出现意外或者感到不适,立刻到医生那里寻求帮助(最好带去产品容器标签)。

- S36/37/39:穿戴合适的防护服、手套并使用防护眼镜或者面罩。

3. 风险术语

- R34:引起灼伤。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。 请教医生。

- 皮肤接触:立即脱掉污染的衣服和鞋子。 用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。

- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

- 食入:禁止催吐。 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂:用水雾、耐醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。

- 特别的危害:碳氧化物、氯化氢气体、钛/氧化钛。

- 给消防员的建议:如必要的话戴自给式呼吸器去救火。

6. 泄漏应急处理

- 人员的预防和防护设备和紧急处理程序:使用个人防护设备。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。

- 环境保护措施:不要让产物进入下水道。

- 抑制和清除溢出物的方法和材料:收集、处理泄漏物,不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放进适当的闭口容器中待处理。

7. 废弃处置

- 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS通常会包含上述所有信息,以及更多的物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、计算化学数据等。

1. 化学性质

- 分子式与分子量:二氯二茚基钛的分子式为C18H14Cl2Ti,分子量大约为349.08 g/mol。这一数据表明该化合物在化学反应中具有较高的相对分子量,有助于其稳定性和反应性。

- 熔点和沸点:其熔点范围为190-200°C,沸点为298.6°C(760mmHg)。这些热力学性质决定了二氯二茚基钛在高温条件下的应用潜力和存储条件。

- 闪点与蒸气压:闪点为96.6°C,25°C时的蒸气压为1.15 mm Hg。这些特性表明该化合物在常温下相对稳定,但在加热时需注意其挥发性。

2. 物理性质

- 外观与溶解性:二氯二茚基钛通常以橘黄色晶体形式存在,易溶于有机溶剂。这使其在有机合成和催化过程中具有较好的可操作性。

- 密度与状态:该化合物为半固态物质,常温下稳定。其固态特性便于储存和运输。

3. 安全性能

- 腐蚀性与毒性:二氯二茚基钛具有腐蚀性,可能引起严重的皮肤灼伤和眼损伤。因此,在使用和处理过程中必须佩戴适当的防护装备,如防护手套、护目镜等。

- 环境影响:由于其分解可能产生有毒气体(如氯化氢),应在良好通风环境中操作,避免吸入气体。

4. 应用性能

- 催化性能:二氯二茚基钛广泛应用于不对称合成催化剂,用于催化不对称配位加成反应、聚合反应和催化还原反应等。其高效催化性能使其在有机合成中占据重要地位。

- 制备方法:常见的制备方法包括锂还原法和Grignard试剂法,这些方法能够有效控制产物的纯度和收率。

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