摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

rubidium thiocyanate | 3879-02-5

分子结构分类

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
rubidium thiocyanate
英文别名
thiocyanic acid ; rubidium thiocyanate;Thiocyansaeure; Rubidiumrhodanid;rubidium(1+);thiocyanate
rubidium thiocyanate化学式
CAS
3879-02-5
化学式
CNS*Rb
mdl
——
分子量
143.552
InChiKey
XCVATCNEKJLNNY-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -2.98
  • 重原子数:
    4
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.0
  • 拓扑面积:
    24.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

安全信息

  • 海关编码:
    2930909090

SDS

SDS:4ab9aa31c2658cc711231cc444cae630
查看

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    氰化汞rubidium thiocyanate 为溶剂, 生成
    参考文献:
    名称:
    Thiele, G.; Hilfrich, P., Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    硫氰酸铵 、 alkaline earth salt of/the/ methylsulfuric acid 生成 rubidium thiocyanate
    参考文献:
    名称:
    心力衰竭方案对慢性心力衰竭患者心血管药物利用及剂量的影响
    摘要:
    背景技术血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂在慢性心力衰竭(CHF)患者中的使用率和剂量仍然较低。最近的数据表明,在专门的心力衰竭项目中护理 CHF 患者与改善临床结果相关。假设 专门的心力衰竭护理与心血管药物的更好利用和更高剂量相关。方法 对 133 名转诊至心力衰竭项目的 CHF 患者的数据进行了分析。平均功能等级 3.1 +/- 0.5,左心室射血分数 19 +/- 8。平均 17 +/- 14 个月后,在初次评估和最后一次就诊时检查了心血管药物的使用和剂量。确定住院和生存数据。结果 ACE 抑制剂和血管紧张素受体阻滞剂的利用率从 87% 增加至 100% (p < 0.001)。平均每日剂量增加了 60%,从相当于卡托普利 105 +/- 78 mg 增加到 167 +/- 86 mg (p < 0.001)。以下药物的使用显着增加:β受体阻滞剂(16-37%,p < 0.001)、美托拉宗(10-23%,p
    DOI:
    10.1002/clc.4960231211
  • 作为试剂:
    描述:
    rubidium thiocyanate 作用下, 以 乙腈 为溶剂, 生成 1,3-bis(dodecyloxy)calix[4]arene-crown-6
    参考文献:
    名称:
    通过基本热力学量预测通过聚合物包合膜的载体介导的阳离子通量:双(十二烷氧基)杯[4]芳烃-冠-6与碱金属阳离子的络合研究
    摘要:
    在对碱金属阳离子通过具有杯冠载体的聚合物包合膜 (PIM) 传输的系统研究中,假设扩散限制通量的模型成功地描述了 PIM 传输行为。本文开发的模型基于 PIM 界面处的离子对提取平衡,为定量理解和解释传输数据提供了方便的工具。阳离子渗透系数可以很容易地确定并用于使用一系列水性和 PIM 组合物的通量的定量相关性。所描述的方法可以很容易地扩展到竞争性运输实验。在竞争性实验中单个阳离子和多个阳离子的传输与载体-金属配合物的稳定性常数和离子在源相和膜相之间分配的吉布斯能有关。在一系列 8 个单价阴离子中验证了 Cs+ 离子传输对阴离子分配的吉布斯能量的预期依赖性。因此,一旦确定给定金属盐、载体和 PIM 的渗透系数,如果控制金属物质在膜相中的络合和分布的热化学量为已知或可以估计。为了支持这些努力,
    DOI:
    10.1039/a908840g
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • A Prospective Study of an Algorithm Using Cardiac Troponin I and Myoglobin as Adjuncts in the Diagnosis of Acute Myocardial Infarction and Intermediate Coronary Syndromes in a Veteran's Hospital
    作者:Alan S. Maisel、Kathleen Templin、Martha Love、Paul Clopton
    DOI:10.1002/clc.4960231212
    日期:2000.12
    to test an algorithm for rapid diagnosis of MI and acute coronary syndromes using cardiac troponin I (cTnI) and myoglobin as adjuncts to creatine kinase (CK)-MB. We hypothesized our algorithm would be both sensitive and specific at early time points, and would allow safe stratification of patients not ruling in by conventional CK-MB criteria. METHODS This was a 6-month prospective study of 505 consecutive
    背景技术多年来,对急性胸痛的准确和划算的评估一直存在问题。漏诊心肌梗死(MI)的高发率导致医生保守的分类诊断行为,导致冠心病监护病房的入院费用昂贵。迫切需要新的算法,以更快速,更准确地将胸痛患者分流到适当的治疗设置。假设我们试图测试一种使用心肌肌蛋白I(cTnI)和肌红蛋白作为肌酸激酶(CK)-MB的辅助剂来快速诊断MI和急性冠脉综合征的算法。我们假设我们的算法在早期时间点既敏感又具有特异性,并且可以对未按常规CK-MB标准进行治疗的患者进行安全分层。方法这是一项针对6个月前瞻性研究的研究,该研究对505例在大学附属老医院进行胸痛的连续患者进行了研究。使用标记物的组合鉴定出不同时间点的心梗百分比。通过出院患者的随访评估安全性结果。通过调查医生是否使用该算法是否影响他们的病情来评估成本节省分析。49例患者排除了MI。结合使用cTnI,肌红蛋白2小时加倍和CK-MB,出现时排除37(76%)
  • Crystal Structure and Physical Properties of M = Rb and Tl Salts of (BEDT-TTF)<sub>2</sub>MM′(SCN)<sub>4</sub>[M′ = Co, Zn]
    作者:Hatsumi Mori、Shoji Tanaka、Takehiko Mori、Akiko Kobayashi、Hayao Kobayashi
    DOI:10.1246/bcsj.71.797
    日期:1998.4
    Crystal structure analyses, band calculations, and electrical resistivity and magnetic susceptibility measurements have been carried out for new θ-type BEDT-TTF [bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene; abbreviated as ET] salts, θ-(BEDT-TTF)2TlCo(SCN)4 and θ-(BEDT-TTF)2TlZn(SCN)4 [abbreviated as θ-TlCo and θ-TlZn], as well as crystal structure analyses of θ-(BEDT-TTF)2RbM′(SCN)4 [M′ = Co, Zn; abbreviated as θ-RbM′]. θ-TlCo and θ-RbM′ [M′ = Co, Zn] are isostructural to the previously reported θ-CsM′, and the metal-insulator transition temperature increases from 20 K (θ-CsM′ [M′ = Co, Zn]), 190 K (θ-RbM′) to 250 K (θ-TlCo) with decreasing the unit cell volume, namely, the inverse chemical pressure effect. A structural investigation for θ-RbM′ [M′ = Co, Zn] indicates a lattice a modulation at the metal-insulator transition temperature (190 K). For the other salt, θ-TlZn, a semiconductor–semiconductor transition has been observed at 165 K, where the behavior of the magnetic susceptibility, following the two-dimensional Heisenberg model, changes from J = −30 K to −57 K under a slow cooling condition.
    对新型θ型BEDT-TTF[双(乙二)四硫富瓦烯;进行了晶体结构分析、能带计算以及电阻率和磁化率测量。缩写为 ET] 盐、θ-(BEDT-TTF)2TlCo(SCN)4 和 θ-(BEDT-TTF)2TlZn(SCN)4 [缩写为 θ-TlCo 和 θ-TlZn],以及晶体结构分析θ-(BEDT-TTF)2RbM′(SCN)4 [M′ = Co, Zn;缩写为θ-RbM′]。 θ-TlCo 和 θ-RbM′ [M′ = Co, Zn] 与之前报道的 θ-CsM′ 是同构的,属-绝缘体转变温度从 20 K 开始增加 (θ-CsM′ [M′ = Co, Zn] ]),随着晶胞体积的减小,从190 K(θ-RbM′)到250 K(θ-TlCo),即逆化学压力效应。 θ-RbM′ [M′ = Co, Zn] 的结构研究表明在属-绝缘体转变温度 (190 K) 下存在晶格 a 调制。对于另一种盐 θ-TlZn,在 165 K 时观察到半导体-半导体转变,其中磁化率的行为遵循二维海森堡模型,在一定温度下从 J = -30 K 变为 -57 K。缓慢冷却条件。
  • Thermal decomposition of alkali metal, copper(I) and silver(I) thiocyanates
    作者:B. Ptaszyński、E. Skiba、J. Krystek
    DOI:10.1016/s0040-6031(98)00391-8
    日期:1998.10
    Abstract Thermal decomposition of alkali metal thiocyanates of the general formula MSCN (M=Na, K, Rb, Cs), CuSCN and AgSCN has been studied. Thermal analysis curves and diffraction patterns of the solid intermediate, and final, products of their pyrolysis are presented. Gaseous products of the decomposition, SO2 and CO2, were quantified. Thermal, X-ray and chemical analyses have been used to establish
    摘要 研究了通式 MSCN(M=Na、K、Rb、Cs)、CuSCN 和 AgSCN 的碱硫氰酸盐的热分解。介绍了固体中间体和最终热解产物的热分析曲线和衍射图。对分解的气态产物 SO2 和 CO2 进行量化。已使用热分析、X 射线分析和化学分析来确定在每个分解阶段发生的反应的性质。
  • Crystal Structures and Electrical Resistivities of Three-Component Organic Conductors: (BEDT-TTF)<sub>2</sub>MM′(SCN)<sub>4</sub>[M = K, Rb, Cs; M′ = Co, Zn, Cd]
    作者:Hatsumi Mori、Shoji Tanaka、Takehiko Mori、Yusei Maruyama
    DOI:10.1246/bcsj.68.1136
    日期:1995.4
    New three-component organic conductors, (BEDT-TTF)2MM′(SCN)4 [M = K, Rb, Cs; M′ = Co, Zn, Cd], are prepared. The crystal structure analyses of α-ET2CsCo(SCN)4, ETZn(SCN)3, α-ET2RbZn(SCN)4, α-ET2CsZn(SCN)4, α-ETCd0.66(SCN)2, and ET2CsCd(SCN)4 are carried out. Most of salts have the α-type donor arrangement and the polymer sheet like [···M′2+···(SCN)−···M+···] in a thick anion layer. Especially α-(BEDT-TTF)2CsM′(SCN)4 [M′ = Co and Zn] are metallic down to 20 K.
    制备了新型三组分有机导体 (BEDT-TTF)2MM′(SCN)4 [M = K、Rb、Cs;M′ = Co、Zn、Cd]。对 α-ET2CsCo(SCN)4、ETZn(SCN)3、α-ET2RbZn(SCN)4、α-ET2CsZn(SCN)4、α-ETCd0.66(SCN)2 和 ET2CsCd(SCN)4 进行了晶体结构分析。大多数盐都具有α型供体排列,并在厚阴离子层中形成[---M′2+---(SCN)----M+---]的聚合物薄片。特别是α-(BEDT-TTF)2CsM′(SCN)4 [M′ = Co 和 Zn]在 20 K 以下具有属性。
  • Influence of sample pan on the thermal behaviour of KSCN measured with TG
    作者:R.-M. Korsi、J. Valkonen
    DOI:10.1016/s0040-6031(02)00565-8
    日期:2003.5
    platinum sample pan KSCN reacted in the first step into a mixture of K 2 SO 4 and potassium tetracyanoplatinate (K 2 Pt(CN) 4 ). In the second step, the mixture reacted further to pure K 2 SO 4 . In the ceramic sample crucible, however, the reaction in the first step resulted in a mixture of K 2 SO 4 and KOCN. In the second step, the mixture reacted further to pure K 2 SO 4 . The results were verified
    摘要 在本研究中,研究了样品盘对硫氰酸钾(KSCN)热行为的影响。使用热重法 (TG) 进行测量,使用的两个样品盘是盘和陶瓷坩埚。将样品加热至 400-950 °C,并通过粉末衍射鉴定热产物。发现 KSCN 的热行为取决于所使用的样品盘。KSCN 用样品盘在第一步中反应成 K 2 SO 4 和四(K 2 Pt(CN) 4 )的混合物。在第二步中,混合物进一步反应为纯K 2 SO 4 。然而,在陶瓷样品坩埚中,第一步中的反应产生了 K 2 SO 4 和 KOCN 的混合物。在第二步中,混合物进一步反应为纯K 2 SO 4 。结果通过硫氰酸 (RbSCN) 和硫氰酸 (CsSCN) 的额外测量得到验证。这些化合物的反应证明与 KSCN 的反应相似,从而证实本研究中提到的碱硫氰酸盐的热行为取决于所使用的样品盘。
查看更多

同类化合物

()-2-(5-甲基-2-氧代苯并呋喃-3(2)-亚乙基)乙酸乙酯 (甲基3-(二甲基氨基)-2-苯基-2H-azirene-2-羧酸乙酯) (反式)-4-壬烯醛 (双(2,2,2-三氯乙基)) (乙腈)二氯镍(II) (乙基N-(1H-吲唑-3-基羰基)ethanehydrazonoate) (βS)-β-氨基-4-(4-羟基苯氧基)-3,5-二碘苯甲丙醇 (±)17,18-二HETE (±)-辛酰肉碱氯化物 (±)-盐酸氯吡格雷 (±)-丙酰肉碱氯化物 (s)-2,3-二羟基丙酸甲酯 (d(CH2)51,Tyr(Me)2,Arg8)-血管加压素 ([2-(萘-2-基)-4-氧代-4H-色烯-8-基]乙酸) ([1-(甲氧基甲基)-1H-1,2,4-三唑-5-基](苯基)甲酮) (Z)-5-辛烯甲酯 (Z)-4-辛烯醛 (Z)-4-辛烯酸 (Z)-3-[[[2,4-二甲基-3-(乙氧羰基)吡咯-5-基]亚甲基]吲哚-2--2- (S,S)-邻甲苯基-DIPAMP (S)-(-)-7'-〔4(S)-(苄基)恶唑-2-基]-7-二(3,5-二-叔丁基苯基)膦基-2,2',3,3'-四氢-1,1-螺二氢茚 (S)-(-)-5'-苄氧基苯基卡维地洛 (S)-(-)-2-(α-(叔丁基)甲胺)-1H-苯并咪唑 (S)-(-)-2-(α-甲基甲胺)-1H-苯并咪唑 (S)-(+)-α-氨基-4-羧基-2-甲基苯乙酸 (S)-(+)-5,5'',6,6'',7,7'',8,8''-八氢-3,3''-二叔丁基-1,1''-二-2-萘酚,双钾盐 (S)-阿拉考特盐酸盐 (S)-赖诺普利-d5钠 (S)-盐酸沙丁胺醇 (S)-溴烯醇内酯 (S)-氨氯地平-d4 (S)-氨基甲酸酯β-D-O-葡糖醛酸 (S)-8-氟苯并二氢吡喃-4-胺 (S)-7,7-双[(4S)-(苯基)恶唑-2-基)]-2,2,3,3-四氢-1,1-螺双茚满 (S)-4-(叔丁基)-2-(喹啉-2-基)-4,5-二氢噁唑 (S)-4-氯-1,2-环氧丁烷 (S)-3-(((2,2-二氟-1-羟基-7-(甲基磺酰基)-2,3-二氢-1H-茚满-4-基)氧基)-5-氟苄腈 (S)-3-(叔丁基)-4-(2,6-二甲氧基苯基)-2,3-二氢苯并[d][1,3]氧磷杂环戊二烯 (S)-3-(2-(二氟甲基)吡啶-4-基)-7-氟-3-(3-(嘧啶-5-基)苯基)-3H-异吲哚-1-胺 (S)-2-(环丁基氨基)-N-(3-(3,4-二氢异喹啉-2(1H)-基)-2-羟丙基)异烟酰胺 (S)-2-氨基-5-氧代己酸,氢溴酸盐 (S)-2-[[[(1R,2R)-2-[[[3,5-双(叔丁基)-2-羟基苯基]亚甲基]氨基]环己基]硫脲基]-N-苄基-N,3,3-三甲基丁酰胺 (S)-2-[3-[(1R,2R)-2-(二丙基氨基)环己基]硫脲基]-N-异丙基-3,3-二甲基丁酰胺 (S)-2-N-Fmoc-氨基甲基吡咯烷盐酸盐 (S)-2,2'-双[双(3,5-三氟甲基苯基)膦基]-4,4',6,6'-四甲氧基联苯 (S)-1-(4-氨基氧基乙酰胺基苄基)乙二胺四乙酸 (S)-1-[N-[3-苯基-1-[(苯基甲氧基)羰基]丙基]-L-丙氨酰基]-L-脯氨酸 (S)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]-3-[1-(二甲基氨基)-3-甲基丁烷-2-基]硫脲 (SP-4-1)-二氯双(喹啉)-钯 (SP-4-1)-二氯双(1-苯基-1H-咪唑-κN3)-钯