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Merck

560030

Sigma-Aldrich

ジルコニウム(IV)tert-ブトキシド

electronic grade, 99.999% trace metals basis

別名:

ZTB, ジルコニウムtert-ブタノラート, テトラ-tert-ブトキシジルコニウム, ジルコニウム酸テトラ-tert-ブチル

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About This Item

化学式:
Zr[OC(CH3)3]4
CAS番号:
分子量:
383.68
Beilstein:
3681870
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23

グレード

electronic grade

品質水準

アッセイ

99.999% trace metals basis

フォーム

liquid

反応適合性

core: zirconium
reagent type: catalyst

屈折率

n20/D 1.424 (lit.)

bp

81 °C/3 mmHg (lit.)

密度

0.985 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES記法

CC(C)(C)O[Zr](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C

InChI

1S/4C4H9O.Zr/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4

InChI Key

BGGIUGXMWNKMCP-UHFFFAOYSA-N

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アプリケーション

ジルコニウム(IV) tert-ブトキシドは、キラルなN-tert-ブタンスルフィニルトリフルオロメチルケチミンを合成するのに使用される可能性があります。光学アプリケーション用のステンレススチール基板へのジルコニアコーティングは、ゾルゲル法によりジルコニウム(IV) tert-ブトキシド前駆体から調製できます。

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

ターゲットの組織

Respiratory system

保管分類コード

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

183.2 °F - closed cup

引火点(℃)

84 °C - closed cup

個人用保護具 (PPE)

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

消防法

第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体

労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物

名称等を表示すべき危険物及び有害物

労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物

名称等を通知すべき危険物及び有害物

Jan Code

560030-25G:4548173944227
560030-VAR:
560030-BULK:
560030-5G:4548173944234


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

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特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

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Fabrication of zirconium oxide coatings on stainless steel by a combined laser/sol?gel technique.
Adraider Y, et al.
Ceramics International, 39(8), 9665-9670 (2013)
Efficient preparation of Ellman?s imines from trifluoromethyl ketones promoted by zirconium(IV) tert-butoxide
Kawanami T, et al.
Tetrahedron Letters, 54(52), 7202-7205 (2013)

資料

ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。

Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.

Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.

ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

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