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产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机铜 |
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英文名 | Cupric propionate |
别名 | Copper(II) propanoate; Copper(II) propionate; Cupric propanoate |
产品名称 | 丙酸铜 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | Cu(C3H5O2)2 |
分子量 | 209.69 |
CAS 登录号 | 3112-74-1 |
分子行输入简码 SMILES |
CCC(=O)[O-].CCC(=O)[O-].[Cu+2] |
危险品标志 |
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危害标签 | H302-H314-H400-H411 说明 |
防护标签 | P260-P264-P270-P273-P280-P301+P312+P330-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340+P310-P305+P351+P338+P310-P363-P391-P405-P501 说明 |
危险品运输编号 | UN 1759 |
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 |
丙酸铜是一种无机-有机配位化合物,其中铜以+2氧化态存在,并与源自丙酸的丙酸酯配体配位。其经验式通常表示为Cu(C2H5COO)2,通常为蓝绿色晶体,体现了水合Cu(II)配合物的特征颜色。该物质微溶于水,但易溶于某些有机溶剂,并且根据制备和储存条件,它可以形成水合物。 丙酸铜的制备通常是通过氧化铜(II)、氢氧化铜(II)或碳酸铜(II)与丙酸在受控条件下反应实现的。该过程可以在水性或醇性介质中进行,随后通过蒸发或结晶得到产物。或者,也可以使用可溶性铜盐(例如硫酸铜(II))与丙酸盐(例如丙酸钠或丙酸钾)之间的复分解反应。 丙酸铜已被研究用于铜离子和丙酸配体均能发挥功能特性的应用。铜作为一种必需的微量元素,参与了许多酶促过程,而铜(II)盐在适当剂量下可作为动物饲料中的营养补充剂。在此背景下,丙酸铜已被研究作为牲畜生物可利用的铜形式,在溶解度和稳定性之间取得平衡。然而,其在动物营养中的使用必须遵守法规限制,以避免铜毒性。 在工业化学中,丙酸铜可用作有机合成中的催化剂或催化剂前体,尤其是在Cu(II)参与氧化还原循环的氧化和偶联反应中。与更常见的铜盐(例如醋酸铜或氯化铜)相比,其适中的溶解度和有机配体环境可能会影响反应速率和选择性。 该化合物还因铜离子的杀菌活性而表现出抗菌特性,铜离子可破坏微生物膜和酶系统。因此,丙酸铜可用于涂料、纺织品或聚合物材料的专用杀菌配方,缓慢释放铜可长期抑制微生物生长。然而,这种抗菌作用必须与铜在环境中的潜在积累相平衡。 虽然丙酸铜在环境条件下化学性质稳定,但应储存在干燥、密封的容器中,以防止水解或与大气水分和二氧化碳发生反应,这些反应会改变其成分。应避免与强酸或强碱直接接触,以防止发生分解或配体交换反应。 其毒理学考虑因素与其他可溶性铜(II)盐类似:过量摄入可能导致胃肠道刺激和全身铜中毒。处理时应佩戴适当的防护设备,避免接触皮肤或眼睛,处置时应符合含铜物质的环境法规。 参考文献 2024. Multifunctional vascular stent for releasing dual therapeutic gases and preparation method thereof. Publication Number: CN-119345488-A. Priority Date: 2024-11-01. 2024. Metal ion polyphenol coating material, preparation method and application thereof. Publication Number: CN-118976161-A. Priority Date: 2024-08-12. 2023. Metal-based anti-microbial additives and promoters for polymer compositions. Publication Number: EP-4458151-A1. Priority Date: 2023-10-02. |
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