ໂຊດຽມ triacetoxyborohydride (CAS # 56553-60-7)
ລະຫັດຄວາມສ່ຽງ | R15 – ການຕິດຕໍ່ກັບນ້ໍາປົດປ່ອຍອາຍແກັສໄວໄຟທີ່ສຸດ R34 – ເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜ R14/15 - R37/38 – ລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ລະບົບຫາຍໃຈ ແລະຜິວໜັງ. R11 – ໄວໄຟໄດ້ສູງ |
ລາຍລະອຽດຄວາມປອດໄພ | S43 – ໃນກໍລະນີການນໍາໃຊ້ໄຟ … (ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ປະເພດຂອງອຸປະກອນການດັບເພີງທີ່ຈະນໍາໃຊ້. S7/8 - S45 – ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼືຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ສະບາຍ, ຊອກຫາຄໍາແນະນໍາຈາກການປິ່ນປົວທັນທີທັນໃດ (ສະແດງປ້າຍກໍານົດທຸກຄັ້ງທີ່ເປັນໄປໄດ້.) S36/37/39 – ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ຖົງມື ແລະປ້ອງກັນຕາ/ໃບໜ້າ. S26 – ໃນກໍລະນີສຳຜັດກັບຕາ, ໃຫ້ລ້າງອອກທັນທີດ້ວຍນ້ຳຫຼາຍໆ ແລະ ຂໍຄຳແນະນຳຈາກແພດ. |
UN IDs | UN 1409 4.3/PG 2 |
WGK ເຢຍລະມັນ | 3 |
FLUKA ຍີ່ຫໍ້ F ລະຫັດ | 10-21 |
TSCA | ແມ່ນແລ້ວ |
ລະຫັດ HS | 29319090 |
ຫມາຍເຫດອັນຕະລາຍ | ລະຄາຍເຄືອງ/ໄວໄຟ |
ປະເພດອັນຕະລາຍ | 4.3 |
ກຸ່ມການຫຸ້ມຫໍ່ | III |
ແນະນຳ
ໂຊດຽມ triacetoxyborohydride ເປັນສານປະກອບ organoboron ທີ່ມີສູດເຄມີ C6H10BNaO6. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການແນະນໍາກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ, ການນໍາໃຊ້, ວິທີການຜະລິດແລະຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງຕົນ:
ຄຸນະພາບ:
1. ຮູບລັກສະນະ: Sodium triacetoxyborohydride ປົກກະຕິແລ້ວເປັນ crystalline ແຂງທີ່ບໍ່ມີສີ.
2. ຄວາມຫມັ້ນຄົງ: ມັນຂ້ອນຂ້າງຄົງທີ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແລະສາມາດລະລາຍໃນສານລະລາຍອິນຊີຫຼາຍ.
3. ຄວາມເປັນພິດ: Sodium triacetoxyborohydride ເປັນພິດຫນ້ອຍເມື່ອທຽບກັບທາດປະສົມໂບຣອນອື່ນໆ.
ໃຊ້:
1. ຕົວແທນການຫຼຸດຜ່ອນ: Sodium triacetoxyborohydride ເປັນສານຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບການສັງເຄາະອິນຊີ, ເຊິ່ງປະສິດທິພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ aldehydes, ketones ແລະທາດປະສົມອື່ນໆຂອງເຫຼົ້າທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
2. Catalyst: Sodium triacetoxyborohydride ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ catalyst ໃນບາງປະຕິກິລິຍາສັງເຄາະອິນຊີເຊັ່ນ Bar-Fischer ester synthesis ແລະປະຕິກິລິຍາ Swiss-Haussmann.
ວິທີການ:
ວິທີການກະກຽມຂອງ triacetoxyborohydride ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍການຕິກິຣິຍາຂອງ triacetoxyborohydride ກັບ sodium hydroxide. ສໍາລັບຂະບວນການສະເພາະ, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືການສັງເຄາະສານເຄມີອິນຊີ ແລະວັນນະຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.
ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ:
1. ໂຊດຽມ triacetoxyborohydride ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ຜິວຫນັງແລະຕາ, ດັ່ງນັ້ນຄວນລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕິດຕໍ່ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ແລະໃສ່ຖົງມືແລະແວ່ນຕາປ້ອງກັນຖ້າຈໍາເປັນ.
2. ເມື່ອເກັບມ້ຽນ ແລະ ຈັບ, ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດກັບໄອນ້ຳໃນອາກາດ ເພາະມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບນ້ຳ ແລະ ຈະເສື່ອມໂຊມ.
ເນື່ອງຈາກລັກສະນະພິເສດຂອງສານເຄມີ, ກະລຸນາໃຊ້ແລະຈັດການກັບພວກມັນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.