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この商品について
InChI key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
SMILES string
Cl[Cu]
vapor pressure
1.3 mmHg ( 546 °C)
assay
≥99.995% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤50.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
solubility
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
Quality Level
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General description
Application
α,β-不飽和ケトンのヒドロスタネーションなどのラジカル反応の開始剤としてユニークな性質を示します。
Features and Benefits
- Exceptional Purity of ≥99.995%, ensures minimal contamination, providing reliable performance in catalytic reactions.
- Low Trace Metal Impurities reduces the risk of side reactions and enhances selectivity in catalysis, leading to higher yields of desired products.
- Maintains stability under reaction conditions, ensuring consistent catalytic performance and longevity.
- The 64.1% copper content in Copper(I) chloride (≥99.995% trace metals) enhances catalytic efficiency, increases reactivity, ensures stability in reactions, and allows for versatile applications while being cost-effective.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。
劇物
pdsc
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
229628-BULK: + 229628-100G:4548173120423 + 229628-VAR: + 229628-10G:4548173120430
jan
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。
プロトコル
ウォーリック大学のProf. Dave Haddletonの研究グループによって実証された、ATRPによる重合。
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)

