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1)  poly-3-methyl-thiophene
聚-3-甲基-噻吩
1.
Study of polythiophene,poly-3-methyl-thiophene and poly(3,4-ethylendioxythiophene) as supercapacitor electrode materials;
聚噻吩(PT)、聚-3-甲基-噻吩(PMT)和聚-3,4-亚乙二氧基-噻吩(PEDT)作为超电容器电极材料的研究
2)  Poly(3-methylthiophene)
聚3-甲基噻吩
1.
The Q-CdS, Q-PbS quantum dot were formed in situ on the nanocrystalline TiO2 electrode using chemical bath deposition techniques and the poly(3-methylthiophene) (PMeT) was prepared with electro- chemical method on TiO2/Q-CdS (Q-PbS) film.
用光电化学方法研究了PMeT修饰Q-CdS,Q-PbS连接TiO2纳米结构膜,实验结果表明,PMeT和Q-CdS,Q-PbS单独修饰纳米结构TiO2电极和PMeT修饰Q-CdS,Q-PbS连接纳米结构TiO2电极的光电流产生的起始波长都向长波方向移动;一定条件下在可见光区光电转换效率均较纳米结构TiO2的光电转换效率有明显的提高;聚3-甲基噻吩(PMeT)与Q-CdS,Q-PbS连接的纳米结构TiO2之间存在p-n异质结。
2.
The experimental results showed that photocurrent produced by the poly(3-methylthiophene) (PMeT) modified titanate nanotubes and the poly(3-hexylthiophene) (P3HT) modi- fied titanate nanotubes was higher than that of the pure titanate nanotubes.
结果表明,聚3-甲基噻吩[poly(3-methylthiophene),PMeT]、聚3-己基噻吩[poly(3-hexylthiophene),P3HT]修饰钛酸盐纳米管后产生的光电流均较纯钛酸盐纳米管的光电流高,且使产生光电流的波长向长波区移动。
3.
The photoeleetrochemieal properties of the pure CdSe nanorods and CdSe nanorods modified with poly(3-Methylthiophene)(PMeT) and poly(3-Chlorothiophene)(P3CT)respectively were investigated.
本论文采用水热法制备了CdSe纳米棒,并对CdSe纳米棒进行了一系列表征,主要利用光电流作用谱、循环伏安、瞬态光电流等光电化学方法对CdSe纳米棒及不同晶型CdSe纳米棒、聚3-甲基噻吩和3-氯噻吩分别修饰CdSe纳米棒的光电化学性质进行了研究。
3)  poly (3-methylthiophene)
聚(3-甲基噻吩)
4)  poly-3-methoxythiophene
聚3-甲氧基噻吩
5)  3-methylthiophene
3-甲基噻吩
1.
Theoretical Study of the Photoisomerization of 2-Methylthiophene to 3-Methylthiophene;
2-甲基噻吩光异构化成3-甲基噻吩的理论研究
2.
High-Quality Conducting Polymers Prepared from 3-Methylthiophene and Pyrrole, Indole, Carzole by Electrochemical Copolymerization;
3-甲基噻吩与吡咯、吲哚、咔唑电化学共聚制备高性能导电高分子
3.
Nano-TiO_2 electrode was prepared by sol-gel method,and then applied the electrode to the elec- tropolymerization of 3-methylthiophene.
采用溶胶凝胶法制成了纳米TiO_2电极,在离子液体中将其应用于3-甲基噻吩的电化学聚合。
6)  Poly[(3-alkylthiophene)methene]s
聚[(3-烷基)噻吩-2,5]苯甲烯
补充资料:3-甲基噻吩

国标编号 32112
CAS号 616-44-1
分子式 C5H6S;CHCHC(CH3)CHS
分子量 98.17

无色油状液体;蒸汽压 1.33kPa/9.1℃;闪点11℃;熔点-69℃ ;沸点115.4℃;溶解性:不溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮、氯仿;密度:相对密度(水=1)1.02;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于有机合成

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:本品具有刺激性。接触后能引起头痛、恶心、呕吐。

二、毒理学资料及环境行为

急性毒性:LD50800mg/kg(小鼠经口);LC5018000mg/m32小时(小鼠吸入)
危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起爆炸的危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫。

3.现场应急监测方法:
 

4.实验室监测方法:
气相色谱法,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社

5.环境标准:
 

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收,然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:高浓度环境中,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿相应的工作服。
手防护:戴防化学手套。
其它:工作现场严禁吸烟。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给饮大量温水,催吐。就医。

灭火方法:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条