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产品分类 | 无机化工 >> 无机盐 >> 金属卤化物及卤酸盐 >> 金属氯化物及盐 |
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英文名 | Platinum tetrachloride |
别名 | Platinum (IV) chloride |
产品名称 | 氯化铂; 四氯化铂 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | PtCl4 |
分子量 | 336.89 |
CAS 登录号 | 13454-96-1 |
EC 号码 | 236-645-1 |
分子行输入简码 SMILES |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
密度 | 4.303 g/mL (25 ºc) (实验值) |
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熔点 | 370 ºc (分解) (实验值) |
水溶性 | 587 g/L (25 ºc) |
危险品标志 |
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危害标签 | H290-H301-H314-H317-H318-H334 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P233-P234-P260-P261-P264-P264+P265-P270-P271-P272-P280-P284-P301+P316-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P333+P317-P342+P316-P362+P364-P363-P390-P403-P405-P406-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 2923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四氯化铂是一种无机化合物,分子式为 PtCl4。它由+4氧化态的铂与四个氯配体配位而成。该化合物通常呈深棕色至红棕色晶体。它是一种重要的铂卤化物,在铂化学中用作前体,尤其用于合成各种铂配合物和催化剂。 四氯化铂可以通过铂金属的受控氯化或四氯化铂配合物的热分解制备。一种常见的合成路线是将细分散的铂金属与氯气在高温下反应,生成 PtCl4。另一种方法是热分解六氯铂酸 (H2PtCl6),在特定条件下,PtCl4 作为中间体或产物生成。 从结构上看,四氯化铂通常被认为在固态下具有聚合物性质,铂中心通过氯配体桥接。每个铂原子通常呈现八面体配位环境,尽管确切的结构细节可能取决于相和制备方法。在溶液中,该化合物可以根据溶剂和条件解离或重排形成各种氯化铂物种。 由于铂的+4氧化态(不如+2氧化态常见)的存在,四氯化铂的化学性质十分丰富。PtCl4可作为合成多种铂配合物的多功能前体。它易于与膦、胺和烯烃等配体反应,从而可以制备具有特定电子和空间性质的配合物。这些配合物因其催化、电子和药物特性而被广泛研究。 四氯化铂的主要应用之一是催化领域。源自 PtCl4 的配合物在重要的工业过程中用作催化剂,包括氢化、氢甲酰化和碳碳键形成反应。由于四氯化铂的高氧化态和与各种配体配位的能力,其催化剂通常表现出高活性和选择性。 除了催化作用外,四氯化铂还是制备铂基抗癌药物的宝贵中间体。源自 PtCl4 的铂(IV)配合物可作为前体药物,在生物环境中发生还原反应,形成活性铂(II)物种,后者与 DNA 相互作用发挥细胞毒性作用。这一特性促使人们不断研究新型铂基化疗药物,以提高疗效并减少副作用。 由于四氯化铂具有毒性和腐蚀性,处理时需谨慎。该化合物可能引起皮肤和呼吸道刺激,应尽量减少接触粉尘或蒸汽。通常在惰性气体或通风良好的通风橱中处理,并使用适当的个人防护设备。 该化合物的溶解度随溶剂而异;它通常微溶于水,但更易溶于极性有机溶剂,例如二甲基甲酰胺和二甲基亚砜。这种溶解度特性使其可用于均相催化体系以及溶液中配位化合物的合成。 四氯化铂的反应性和应用研究仍在继续,包括其在纳米材料合成中的作用。PtCl4 被用作制备铂纳米颗粒和薄膜的前体,这些颗粒和薄膜可用于燃料电池、传感器和电子设备。通过控制 PtCl4 还原条件来控制颗粒尺寸和形貌是材料科学研究的重点。 总而言之,四氯化铂是一种在配位化学和催化中具有重要意义的铂(IV)卤化物。它通常通过铂金属氯化或氯铂酸分解制备。PtCl4是工业催化和药物化学中各种铂配合物的关键前体。其高氧化态和配体配位多样性等特性使其成为合成、催化和纳米技术领域基础研究和实际应用的必备化合物。由于其毒性和腐蚀性,必须采取适当的安全措施。 参考文献 2024. Preparation of 3D Composite Nanomaterials Based on Opal Matrices by Reduction of Palladium and Platinum Compounds. Silicon, 16(15). DOI: 10.1007/s12633-024-03039-z 2023. Synthesis of Reusable IrPt/Fe2O3 Nanocatalysts Using Antisolvent Crystallization-Based Method. Korean Journal of Chemical Engineering, 41(11). DOI: 10.1007/s11814-024-00328-6 2023. Eco-friendly production of platinum nanoparticles: physicochemical properties, evaluation of biological and catalytic activities. International Journal of Environmental Science and Technology, 20(10). DOI: 10.1007/s13762-023-05232-w |
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