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二(三氯甲基)碳酸酯

二(三氯甲基)碳酸酯


英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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二(三氯甲基)碳酸酯


英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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英文名称:Bis(trichloromethyl)carbonate

分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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分子式:C3Cl6O3
三光气为白色晶体,遇热水及氢氧化碱则分解,相对密度约2,沸点205-206℃(部分分解),熔点78-79℃。溶于乙醇、苯和乙醚。不溶于水,能溶于乙醚、THF、苯、环己烷、氯仿、四氯化碳、1,2-二氯乙烷等有机溶剂。一分子固体三光气可分解成三分子气体光气,与气体光气相比具有运输,使用安全,计量方便,可实现反滴加反应,反应接近等当量等优点。在工业上仅把它当一般毒性物质处理。在医药、农药、有机化工和高分子合成方面可取代光气或双光气参与反应。
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