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1.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐产品物理参数:
2.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐同类产品列表:
3.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐用途:
【用途一】 功能材料、特种电解质、催化剂
【用途二】 六氟磷酸苯并三唑-1-基-氧基三吡咯烷基磷 【128625-52-5】 是BOP偶联试剂的类似物,但不形成致癌物HMPA为副产物。 【用途三】 BOP偶联试剂的类似物,但不形成致癌物HMPA为副产物。
4.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐物理化学性质:
5.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐急救措施:
5.1 必要的急救措施描述 一般的建议:请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。 皮肤接触: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:切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。 5.2 主要症状和影响,急性和迟发效应 据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。 5.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
6.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐消防措施:
6.1 灭火介质 灭火方法及灭火剂 用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。 6.2 源于此物质或混合物的特别的危害 碳氧化物, 氮氧化物, 磷的氧化物, 氟化氢 6.3 给消防员的建议 如有必要,佩戴自给式呼吸器进行消防作业。
7.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐泄露应急处理:
7.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 使用个人防护装备。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。 7.2 环境保护措施 不要让产品进入下水道。 7.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
8.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐操作处置与储存:
8.1 安全操作的注意事项 避免接触皮肤和眼睛。 避免形成粉尘和气溶胶。 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。 8.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性 贮存在阴凉处。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。 建议的贮存温度 2 - 8 °C 对光线敏感 对湿度敏感
9.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐废弃处置:
废物处理方法: 产品 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧 受污染的容器和包装 按未用产品处置。
10.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐毒性和生态:
1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐生态学数据:
通常对水是稍微有危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。
11.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐文献:
Structural, nanomechanical, and computational characterization of D,L-cyclic peptide assemblies.
Daniel J Rubin, Shahrouz Amini, Feng Zhou, Haibin Su, Ali Miserez, Neel S Joshi
文献索引:ACS Nano 9(3) , 3360-8, (2015)
全文:HTML全文
摘要
The rigid geometry and tunable chemistry of D,L-cyclic peptides makes them an intriguing building-block for the rational design of nano- and microscale hierarchically structured materials. Herein, we utilize a combination of electron microscopy, nanomechanical characterization including depth sensing-based bending experiments, and molecular modeling methods to obtain the structural and mechanical characteristics of cyclo-[(Gln-D-Leu)4] (QL4) assemblies. QL4 monomers assemble to form large, rod-like structures with diameters up to 2 μm and lengths of tens to hundreds of micrometers. Image analysis suggests that large assemblies are hierarchically organized from individual tubes that undergo bundling to form larger structures. With an elastic modulus of 11.3 ± 3.3 GPa, hardness of 387 ± 136 MPa and strength (bending) of 98 ± 19 MPa the peptide crystals are among the most robust known proteinaceous micro- and nanofibers. The measured bending modulus of micron-scale fibrils (10.5 ± 0.9 GPa) is in the same range as the Young's modulus measured by nanoindentation indicating that the robust nanoscale network from which the assembly derives its properties is preserved at larger length-scales. Materials selection charts are used to demonstrate the particularly robust properties of QL4 including its specific flexural modulus in which it outperforms a number of biological proteinaceous and nonproteinaceous materials including collagen and enamel. The facile synthesis, high modulus, and low density of QL4 fibers indicate that they may find utility as a filler material in a variety of high efficiency, biocompatible composite materials.
12.1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基鏻六氟磷酸盐英文别名:
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