Амил бромистый

Амил Бромистый

Доставка по России 

Амил бромистый - жидкое органическое вещество, класса галоидов, не имеет цвета, в некоторых случаях может обладать едва заметным, желтым оттенком.

Синонимы: н-амилбромид; пентил бромистый, пентил бромид, 1-бромпентан

Формула: C5H11Br

Молярная масса: 151,04 г/моль

CAS #: 110-53-2

Физические и химические свойства

Соединение отлично растворяется в жидкостях органической природы, но абсолютно не растворим в воде, эта реакция возможна только по достижению высокой температуры. Вещество можно смешать с диэтиловым эфиром. Амил бромистый не меняет свойства при попадании кислорода, он может поменять цвет, стать немного темнее, но все химические характеристики жидкости останутся. Плавится при температуре -95°C, закипает при температуре около 129,8°C.
06.05.2025

Другие объявления автора: Елена Валентиновна Капиталхим индустрия

Пиперидин

Пиперидин

Пиперидин (пентаметиленимин) — гексагидропиридин, шестичленный насыщенный цикл с одним атомом азота. Бесцветная жидкость с аммиачным запахом, смешивается с водой, а также с большинством органических растворителей, образует азеотропную смесь с водой (35% воды по массе, Tкип 92.8°C) Входит в виде структурного фрагмента в фармацевтические препараты и алкалоиды Традиционные названия пентаметиленимин Хим. формула C5H11N Физические свойства Состояние жидкость Молярная масса 85.15 г/моль Плотность 0.862 г/см³ Динамическая вязкость 1.573 Па·с Термические свойства Т. плав. −7 °C Т. кип. 106 °C Химические свойства pKa 11.24 Растворимость в воде смешивается Оптические свойства Показатель преломления 1.4530 Классификация Рег. номер CAS 110-89-4 PubChem 8082 Рег. номер EINECS 203-813-0

Санкт-Петербург
Метиламин

Метиламин

Продам Метиламин Доставка по России  Продам Метиламин Доставка по России  Метиламин – газообразное вещество органической природы, производное от аммиака. Соединение имеет достаточно неприятный аммиачный запах. Синонимы: аминометан, монометиламин, MMA Формула метиламина: CH3NH2 Молярная масса: 31,1 г/моль CAS #: 74-89-5

Санкт-Петербург
Кислота азотная концентрированная дымащая

Кислота азотная концентрированная дымащая

Азотная кислота 98% красная дымящая, Red fuming nitric acid. Фасовка 1литр, 5 литров, 10 литров

Санкт-Петербург
Кислота серная

Кислота серная

Продам Серная кислота Доставка по России  Международное название: Sulfuric acid Формула: H2SO4 Молярная масса: 98,078 ± 0,006 г/моль CAS.: 7664-93-9 Физические и химические свойства Серная кислота – едкое, токсичное вещество, двухосновное (H2SO4), имеющее наивысшую степень окисления (+6). Концентрированная серная кислота представляет собой маслянистую жидкость, которая имеет «медный» вкус и не имеет запаха и цвета. Очень гигроскопична,поглощает из воздуха влагу. Реагирует с оксидами металлов. Сильный окислитель. Образует сульфаты, гидросульфиты, эфиры. Восстанавливает из солей более слабые кислоты. Смеси sulfuric acid с водой и серным ангидридом тоже называют серной кислотой. Температура плавления 10,38 °C. Температура кипения 279,6 °C Меры предосторожности Серная кислота чрезвычайно едкая и токсичная, относится к 2-му классу опасности. Вызывает сильнейшие ожоги кожи, слизистой и органов дыхания, поэтому работать с ней важно в максимально защищенных костюмах, обуви, масках, перчатках, очках. Имейте ввиду, что при соприкосновении этой кислоты и воды бурно выделяются пар, газ и тепло. Серная кислота взрыво- и пожаробезопасна.

Санкт-Петербург
Нитрат ртути (ртуть азотнокислая)

Нитрат ртути (ртуть азотнокислая)

Нитрат Ртути Доставка по России  Хим. формула Hg2(NO3)2 Физические свойства Состояние бесцветные кристаллы Молярная масса 525.2 г/моль Плотность 4,79 (для гидрата при 4 °C), Термические свойства Т. плав. 70 (для гидрата) Классификация Рег. номер CAS 7782-86-7 Синонимы: динитрат диртути, ртуть азотнокислая закисная. Свойства В чистом виде — бесцветные кристаллы, в воде гидролизуются, растворимы в сероуглероде и азотной кислоте. Растворы обладают сильными восстановительными свойствами. Для предотвращения частичного окисления кислородом воздуха, в растворы нитрата ртути добавляют свободную ртуть. Образует кристаллогидрат Hg2(NO3)2•2H2O. На воздухе теряет кристаллогидратную воду. При разбавлении нитрата ртути водой на холоде медленно, а при нагревании быстрее, выпадает лимонно-жёлтый осадок основной соли Hg2(OH)NO3.

Санкт-Петербург
Селен 74 ( Se74)

Селен 74 ( Se74)

Название, символ, номер Селе́н / Selenium (Se), 34 Атомная масса( молярная масса) 78,96(3) а. е. м. (г/моль) Электронная конфигурация [ Ar] 3d10 4s2 4p4 Радиус атома 140 пм Химические свойства Ковалентный радиус 116 пм Радиус иона (+6e) 42 (-2e) 191 пм Электроотрицательность 2,55 (шкала Полинга) Электродный потенциал 0 Степени окисления -2, 0, +4, +6 Энергия ионизации (первый электрон) 940,4 (9,75) кДж/моль (эВ) Термодинамические свойства простого вещества Плотность (при н. у.) 4,79 г/см³ Температура плавления 490 K Температура кипения 958,1 K Уд. теплота плавления 5,23 кДж/моль Уд. теплота испарения 59,7 кДж/моль Молярная теплоёмкость 25,4 Дж/(K·моль) Молярный объём 16,5 см³/моль Кристаллическая решётка простого вещества Структура решётки гексагональная Параметры решётки a=4,364; c=4,959 Å Отношение c/a 1,136 Температура Дебая 90 K Прочие характеристики Теплопроводность (300 K) 0,52 Вт/(м·К) Номер CAS 7782-49-2 Селе́н — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы VI группы), 4-го периода в периодической системе, имеет атомный номер 34, обозначается символом Se (лат. Selenium), хрупкий блестящий на изломе неметалл чёрного цвета (устойчивая аллотропная форма, неустойчивая форма — киноварно-красная). Относится к халькогенам. Физические свойства Монокристаллический селен (99,9999 %) Твёрдый селен имеет несколько аллотропных модификаций: Серый селен (γ-Se, «металлический селен») — наиболее устойчивая модификация с гексагональной кристаллической решёткой; Красный кристаллический селен — три моноклинные модификации: оранжево-красный α-Se, тёмно-красный β-Se, красный γ-Se; Красный аморфный селен; Чёрный стекловидный селен. При нагревании серого селена он даёт серый же расплав, а при дальнейшем нагревании испаряется с образованием коричневых паров. При резком охлаждении паров селен конденсируется в виде красной аллотропной модификации. Химические свойства Селен — аналог серы и проявляет степени окисления −2 (H2Se), +4 (SeO2) и +6 (H2SeO4). Однако, в отличие от серы, соединения селена в степени окисления +6 — сильнейшие окислители, а соединения селена (−2) — гораздо более сильные восстановители, чем соответствующие соединения серы. Простое вещество селен гораздо менее активно химически, чем сера. Так, в отличие от серы, селен не способен гореть на воздухе самостоятельно. Окислить селен удаётся только при дополнительном нагревании, при котором он медленно горит синим пламенем, превращаясь в двуокись SeO2. Со щелочными металлами селен реагирует (весьма бурно), только будучи расплавленным В отличие от SO2, SeO2 — не газ, а кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде. Получить селенистую кислоту (SeO2 + H2O → H2SeO3) ничуть не сложнее, чем сернистую. А действуя на неё сильным окислителем (например, HClO3), получают селеновую кислоту H2SeO4, почти такую же сильную, как серная. Применение Одним из важнейших направлений его технологии, добычи и потребления являются полупроводниковые свойства как самого селена, так и его многочисленных соединений (селенидов), их сплавов с другими элементами, в которых селен стал играть ключевую роль. В современной технологии полупроводников применяются селениды многих элементов, например, селениды олова, свинца, висмута, сурьмы, лантаноидов. Особенно важны свойства фотоэлектрические и термоэлектрические как самого селена, так и селенидов. Стабильный изотоп селен-74 позволил на своей основе создать плазменный лазер с высоким усилением в ультрафиолетовой области (около миллиарда раз). Радиоактивный изотоп селен-75 используется в качестве источника гамма-излучения для дефектоскопии. Селенид калия совместно с пятиокисью ванадия применяется при термохимическом получении водорода и кислорода из воды (селеновый цикл). Полупроводниковые свойства селена в чистом виде широко использовались в середине 20-го века для изготовления выпрямителей, особенно в военной технике по следующим причинам: в отличие от германия и кремния, селен малочувствителен к радиации, и, кроме того, селеновый выпрямительный диод самовосстанавливается при пробое: место пробоя испаряется и не приводит к короткому замыканию, допустимый ток диода несколько снижается, но изделие остается функциональным. К недостаткам селеновых выпрямителей относятся их значительные габариты. Применение селена в медицине Селен применяется как мощное противораковое средство, а также для профилактики широкого спектра заболеваний. Согласно исследованиям, прием 200 мкг селена в сутки снижает риск заболеваемости раком прямой и толстой кишки на 58 %, опухолями простаты — на 63 %, раком легких — на 46 %, снижает общую смертность от онкологических заболеваний на 39 % Малые концентрации селена подавляют гистамин и за счет этого оказывают антидистрофический эффект и противоаллергическое действие. Также селен стимулирует пролиферацию тканей, улучшает функцию половых желез, сердца, щитовидной железы, иммунной системы.

Санкт-Петербург
HSSG Гидростатический нивелир

HSSG Гидростатический нивелир

Гидростатический нивелир предназначен для измерения относительных и абсолютных осадок строительных конструкций. Система мониторинга вертикальных подвижек применяется в составе систем мониторинга строительных конструкций, геотехнического мониторинга. Работа системы гидростатического нивелирования основана на принципе сообщающихся сосудов: измерительные емкости размещаются на разных элементах строительной конструкции, вертикальные подвижки элементов строительной конструкции относительно друг друга приводят к изменению уровней рабочей жидкости в разных измерительных емкостях, что регистрируется гидронивелиром. Гидронивелиры имеют выход RS-485 и могут подключаться к модулям сбора и передачи данных для работы в беспроводных сетях LoRaWAN, GPRS, LTE, NB-IoT. ВНЕСЕН В РЕЕСТР СИ! Назначение Мониторинг осадки зданий и сооружений, свай и фундаментных плит Мониторинг гидротехнических сооружений Мониторинг окружающей застройки при проходке тоннелей Особенности исполнения ёмкостной принцип измерения температурная компенсация применение труб из сшитого полиэтилена длина гидростатической линии до 200 м взрывозащита по классу «искробезопасная цепь» 0Ex iа IIC T6 Ga X

Москва
LNGG Датчик подвижек

LNGG Датчик подвижек

Предназначен для контроля смещений объекта мониторинга в 2-х или 3-х направлениях в системах мониторинга строительных конструкций и в гидротехнических сооружениях. Принцип действия основан на контроле положения пятна засветки мишени, установленной на объекте мониторинга от лазера, установленного на неподвижном основании. Назначение мониторинг подвижек тела плотины в системах АСДК гидротехнических сооружений системы мониторинга СМИК системы геотехнического мониторинга

Москва
CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

CMG-D22-LoRaWAN Датчик перемещения

Датчики раскрытия трещин CMG предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчик перемещения (раскрытия трещин) CMG-D22 работает с беспроводным протоколом LoRaWAN и имеют собственную энергонезависимую память, позволяющую вести автономную запись показаний. Запись производится в файл, доступ к файлу данных производится через USB при подключении к ПК. При отсутствии связи с базовой станцией LoRaWAN датчик работает как автономный регистратор. Размера памяти достаточно для ведения записи в течении нескольких лет. Область применения датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
CMG-D21 Датчик перемещения

CMG-D21 Датчик перемещения

Датчики перемещения CMG -D21 предназначены для измерений перемещений в системах мониторинга строительных конструкций и системах геотехнического мониторинга. Датчики перемещения CMG применяются в случае необходимости мониторинга раскрытия трещин, деформационных швов, контроля вертикальных и горизонтальных перемещений элементов строительных конструкций относительно друг друга. Датчики перемещения CMG-D21 имеют цифровой выход RS-485, что позволяет подключить до 20 датчиков в одну измерительную линию. Область применение датчиков контроль раскрытия деформационных швов контроль раскрытия трещин мониторинг подвижек грунта

Москва
JMG-01-25 Датчик примыкания

JMG-01-25 Датчик примыкания

Датчик примыкания предназначен для контроля раскрытия деформационных швов, мониторинга взаимного положения элементов железобетонных конструкций относительно друг друга во время эксплуатации. Закладной анкер датчика устанавливается в одну часть фундаментной плиты, а сам датчик – в другую часть фундаментной плиты на этапе подготовки опалубки деформационного шва перед заливкой бетоном. После установки датчика и заливки бетоном, закладная часть и датчик примыкания, находясь в разных элементах бетонной конструкции, испытывают перемещения относительно друг друга, что регистрируется датчиком. Конструкция датчика примыкания обеспечивает контроль раскрытия деформационного шва в продольном направлении и обеспечивает работоспособность датчика при наличии подвижек в поперечных направлениях. Назначение: Мониторинг раскрытия деформационных швов фундаментных плит Мониторинг взаимного положения элементов высоконагруженных элементов железобетонных конструкций после поэтапной заливки Область применения: Гидротехнические сооружения Гражданское строительство

Москва