亚碲酸钠结构式
|
常用名 | 亚碲酸钠 | 英文名 | Sodium tellurite |
---|---|---|---|---|
CAS号 | 10102-20-2 | 分子量 | 221.57800 | |
密度 | N/A | 沸点 | N/A | |
分子式 | Na2O3Te | 熔点 | N/A | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | N/A | |
符号 |
GHS06 |
信号词 | Danger |
亚碲酸钠用途【用途一】 用于有机合成和细菌学的研究 【用途二】
药物制造;有机合成;细菌学研究; 金属加工;电镀试剂。 更多
|
中文名 | 亚碲酸钠 |
---|---|
英文名 | Sodium tellurite |
英文别名 | 更多 |
分子式 | Na2O3Te |
---|---|
分子量 | 221.57800 |
精确质量 | 223.87100 |
PSA | 63.19000 |
外观性状 | 白色粉末 |
储存条件 | 密封阴凉干燥保存。 |
稳定性 | 可溶于水,在空气中加热会变成碲酸盐Na2TeO4。 |
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(10-24cm3):无可用的 7、单一同位素质量:223.870507 Da 8、标称质量:224 Da 9、平均质量:221.5777 Da |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:3 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63.2 7.重原子数量:6 8.表面电荷:0 9.复杂度:18.8 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:3 |
更多 | 1. 性状:白色结晶物质。 2. 密度(g/mL,20℃):未确定 3. 相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定 4. 熔点(ºC):未确定 5. 沸点(ºC,常压):未确定 6. 沸点(ºC,5.2kPa):未确定 7. 折射率:未确定 8. 闪点(ºC):未确定 9. 比旋光度(º):未确定 10. 自燃点或引燃温度(ºC):未确定 11. 蒸气压(kPa,20ºC):未确定 12. 饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定 13. 燃烧热(KJ/mol):未确定 14. 临界温度(ºC):未确定 15. 临界压力(KPa):未确定 16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定 17. 爆炸上限(%,V/V):未确定 18. 爆炸下限(%,V/V):未确定 19. 溶解性:溶于水。 |
|
亚碲酸钠毒理学数据: 急性毒性: 口腔 LD50:45mg/kg(guinea pig);20mg/kg(mus);83mg/kg(rat);53600ug/kg(rbt); LDLo:30mg/kg(hmn); 亚碲酸钠生态学数据: 通常对水体是稍微有害的,不要将未稀释或大量产品接触地下水,水道或污水系统,未经政府许可勿将材料排入周围环境。 |
符号 |
GHS06 |
---|---|
信号词 | Danger |
危害声明 | H301 + H311 + H331 |
警示性声明 | P261-P280-P301 + P310 + P330-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P403 + P233 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;Gloves;type P2 (EN 143) respirator cartridges |
危害码 (欧洲) | T |
风险声明 (欧洲) | R23/24/25 |
安全声明 (欧洲) | S22-S36/37/39-S45 |
危险品运输编码 | UN 3288 6.1/PG 2 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | WY2450000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 6.1 |
亚碲酸钠可按制取亚碲酸锂的相同方法制备,即用等物质的量的二氧化碲与碳酸钠一起熔融,冷却后即得到亚碲酸钠Na2TeO3结晶。也可从水溶液中结晶亚碲酸钠。即按化学计量比将二氧化碲溶于热的碳酸钠或氢氧化钠溶液中,将所得的亚碲酸钠溶液冷却后,向其中加入无水乙醇,即析出水合亚碲酸钠的结晶。使水合盐在真空中加热脱水,即可得到无水盐的结晶。
A simple and rapid label-free fluorimetric biosensor for protamine detection based on glutathione-capped CdTe quantum dots aggregation.
Biosens. Bioelectron. 71 , 243-8, (2015) A novel fluorescent biosensor is developed, based on glutathione-capped CdTe quantum dots aggregation, for the determination of trace amount of an important drug, protamine. In this method with increa... |
|
Mitochondrial Toxicity of Cadmium Telluride Quantum Dot Nanoparticles in Mammalian Hepatocytes.
Toxicol. Sci. 146 , 31-42, (2015) There are an increasing number of studies indicating that mitochondria are relevant targets in nanomaterial-induced toxicity. However, the underlying mechanisms by which nanoparticles (NPs) interact w... |
|
Metabolism of tellurium, antimony and germanium simultaneously administered to rats.
J. Toxicol. Sci. 34(3) , 295-303, (2009) Recently, tellurium (Te), antimony (Sb) and germanium (Ge) have been used as an alloy in phase-change optical magnetic disks, such as digital versatile disk-random access memory (DVD-RAM) and DVD-reco... |
disodium,tellurite |
MFCD00036141 |
Sodium Tellurite |
EINECS 233-268-4 |