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产品分类 | 食品添加剂 >> 营养强化剂 >> 无机盐类 |
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英文名 | Ruthenium nitrosyl nitrate |
别名 | Tris(nitrato-O)nitrosylruthenium |
产品名称 | 三硝基亚硝酰钌(II) |
分子结构 | ![]() |
分子式 | N4O10Ru |
分子量 | 317.09 |
CAS 登录号 | 34513-98-9 |
EC 号码 | 252-068-8 |
分子行输入简码 SMILES |
O=N[Ru+3].O=[N+]([O-])[O-].O=[N+]([O-])[O-].O=[N+]([O-])[O-] |
密度 | 1.07 g/mL (25 ºc) (实验值) |
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危险品标志 |
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危害标签 | H272-H290-H314 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P40-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚硝酰硝酸钌是一种无机配位化合物,由与亚硝酰(NO)配体和硝酸根离子配位的钌组成。该配合物通常以正氧化态的钌为特征,亚硝酰配体作为强场配体,通过氮原子与金属中心键合。硝酸根离子可作为反离子,也可参与配位,具体取决于化合物的结构和合成条件。 亚硝酰配体以其能够采用各种键合模式和电子构型的能力而著称,这可以显著影响钌中心的性质。在亚硝酰硝酸钌中,NO配体通常与钌原子线性配位,形成金属-亚硝酰键,该键的特征是金属d轨道与NO的π\*轨道之间形成强π反向键。这种键合相互作用会影响配合物的电子结构和反应性。 亚硝酰硝酸钌可通过将钌前体(例如三氯化钌或四氧化钌)与硝酸或硝酸盐在受控条件下反应合成。亚硝酰配体的形成通常涉及氮氧化物的还原或在反应过程中直接引入NO气体。所得复合物可以分离为固体,通常由于亚硝酰和硝酸盐配体而表现出特征性的光谱特征。 该化合物的化学行为已被研究,包括其氧化还原性质以及与各种配体的反应性。由于钌的多功能配位化学性质以及亚硝酰配体的电子供体和受电子能力,亚硝酰钌配合物因其在催化(包括氧化和还原反应)中的潜在应用而闻名。 此外,亚硝酰钌配合物还因其在生物系统中作为一氧化氮供体的作用而受到研究。一氧化氮是生理学中重要的信号分子,亚硝酰钌化合物可作为受控NO释放剂,在血管扩张和细胞生理过程调节等医学领域具有潜在应用。 从物理角度来看,亚硝酰硝酸钌化合物通常为晶体,其溶解度因其具体组成和水合状态而异。红外 (IR) 光谱等分析技术可以揭示特征性的NO伸缩振动频率,从而提供有关亚硝酰配体键合模式的信息。紫外-可见光谱和核磁共振 (NMR) 也可用于研究电子环境并确认复合物的结构。 由于钌化合物具有潜在毒性和环境影响,安全处理钌化合物时应格外小心。应遵循正确的实验室程序,以最大程度地减少接触并确保安全处置。 综上所述,亚硝酰硝酸钌是一种配位化合物,其特征是钌中心与亚硝酰配体和硝酸根离子键合。其独特的键合和电子特性使其成为催化、材料科学和生物医学研究领域的热门课题,尤其与一氧化氮递送和配位化学相关。 |
市场分析报告 |
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