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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A62625-1G | 3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐 | GC,≥98.0% | 1G | 152.00 | 152.00 |
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A62625-5G | 3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐 | GC,≥98.0% | 5G | 425.00 | 425.00 |
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A62625-25G | 3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐 | GC,≥98.0% | 25G | 1876.00 | 1876.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 基本信息:
- 化学式为C10H7NO4。
- 分子量为205.17。
- 密度为1.512±0.06 g/cm³(预测值)。
- 熔点为185-186℃。
- 沸点为489.1±28.0℃(预测值)。
- 闪点为249.6℃。
- 蒸汽压为1.03E-09mmHg at 25°C。
- 折射率为1.657。
- 外观为固体,颜色为Off-White to Pale Yellow。
2. 化学性质:
- 3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐可溶于有机溶剂如乙醇、丙酮和二氯甲烷,但不溶于水。
- 在有水的环境下,其酸酐结构易水解生成3-乙酰氨基邻苯二甲酸。
- 该化合物对湿度敏感,因此在储存和使用过程中需要特别注意避免与水分接触。
3. 主要用途:
- 3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐是合成阿普斯特的关键中间体。阿普斯特是一种PDE-4抑制剂,用于治疗银屑病关节炎等疾病。
- 除了作为药物合成的中间体外,它也可能在其他有机合成反应中有应用,但具体用途可能因研究领域和需求而异。
4. 制备方法:
- 一种常用的制备方法是通过3-硝基邻苯二甲酸还原制得3-氨基邻苯二甲酸,再经环合反应得到目标化合物。
- 具体的制备过程可能包括使用六水合三氯化铁催化还原、乙酸酐作为反应试剂等
GHS分类
根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐可能被归类为以下几类:
* 皮肤腐蚀/刺激:第2级
* 严重损伤/刺激眼睛:2A类
* 环境危害未分类(具体分类需根据最新的法规和数据确定)
安全术语
* S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
* S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
风险术语
* R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
急救措施
* 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。
* 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用大量肥皂和水轻轻洗。若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
* 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续冲洗。如果眼睛刺激:求医/就诊。
* 食入:若感不适,求医/就诊。漱口。
消防措施
* 合适的灭火剂:干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳。
* 特殊危险性:小心,燃烧或高温下可能分解产生毒烟。
* 特定方法:从上风处灭火,根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应该撤离至安全地方。
泄漏应急处理
* 个人防护措施:使用个人防护用品,远离溢出物/泄露处并处在上风处。
* 紧急措施:泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。防止进入下水道。
* 控制和清洗的方法和材料:清扫收集粉尘,封入密闭容器。注意切勿分散。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规处置。
废弃处置
* 废弃物性质:危险废物。
* 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证充分燃烧的条件下焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
安全数据表(SDS)
SDS通常包含以下部分信息:
* 第一部分:化学品及企业标识
* 第二部分:危险性概述
* 第三部分:成分/组成信息
* 第四部分:急救措施
* 第五部分:消防措施
* 第六部分:泄漏应急处理
* 第七部分:操作处置与储存
* 第八部分:接触控制和个体防护
* 第九部分:理化特性
* 第十部分:稳定性和反应性
* 第十一部分:毒理学信息
* 第十二部分:生态学信息
* 第十三部分:废弃处置
* 第十四部分:运输信息
* 第十五部分:法规信息
* 第十六部分:其他信息
一、纯度
纯度是衡量3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐质量的首要指标,直接关系到其在实际应用中的效果和安全性。高纯度的产品能够减少杂质带来的不良影响,提高反应效率和产品质量。
# 1. 含量分析
- 高效液相色谱法:这是一种常用的分析方法,通过比较样品与标准品的保留时间和峰面积,可以准确测定3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的含量。该方法具有灵敏度高、准确性好的特点,适用于微量成分的分析。
- 气相色谱法:对于挥发性或可转化为挥发性衍生物的物质,气相色谱法是一种有效的分析手段。它通过分离样品中的不同组分,并利用检测器进行定量分析,从而确定3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的纯度。
# 2. 杂质检测
- 无机杂质:如氯化物、硫酸盐等,这些杂质可能来源于原料或生产过程中的副产物。通过离子色谱法或滴定法可以对这些无机杂质进行定量分析,确保它们的含量控制在安全范围内。
- 有机杂质:如未反应完全的原料、副产物等,这些杂质可能会影响产品的纯度和稳定性。采用质谱、核磁共振等高级分析技术,可以对有机杂质进行定性和定量分析。
二、物理性质
物理性质是评价3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐质量的重要依据,包括熔点、沸点、密度、溶解度等。这些性质的稳定与否直接影响到产品的储存、运输和使用。
# 1. 熔点和沸点
- 熔点:3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的熔点是其从固态转变为液态的温度。这一参数对于确定产品的纯度和结晶状态具有重要意义。通过差示扫描量热法(DSC)可以准确测定产品的熔点,并观察其熔融行为。
- 沸点:沸点是液体变为气体的温度,对于易挥发性物质尤为重要。虽然3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐不易挥发,但了解其沸点有助于评估产品的稳定性和安全性。
# 2. 密度和溶解度
- 密度:密度是单位体积内物质的质量,对于固体和液体都有重要意义。通过密度计可以测定3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的密度,进而推算出其浓度和纯度。
- 溶解度:溶解度是指一种物质在另一种物质中能够溶解的最大量。了解3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐在不同溶剂中的溶解度,有助于选择合适的溶剂进行反应和提纯。
三、化学性质
化学性质反映了3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐在不同条件下的反应活性和稳定性,这对于预测其在实际应用中的行为至关重要。
# 1. 酸碱性
- pH值:通过测定3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐溶液的pH值,可以了解其酸碱性。这对于确定合适的储存条件和避免不必要的化学反应非常重要。
- 缓冲能力:某些化合物具有一定的缓冲能力,能够在加入少量酸或碱时保持溶液的pH值相对稳定。了解3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的缓冲能力有助于优化反应条件。
# 2. 稳定性
- 热稳定性:通过热重分析(TGA)可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐在高温下的稳定性。这对于确定产品的储存温度和使用条件具有重要意义。
- 光稳定性:光照可能会引发某些化学反应,导致产品变质。通过加速老化试验可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的光稳定性,从而采取相应的防护措施。
- 化学稳定性:在特定条件下(如酸碱环境、氧化还原条件等),3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐可能会发生分解或变质。通过化学稳定性测试可以了解其在不同环境下的稳定性,为产品设计和应用提供指导。
四、安全性指标
安全性指标是评价3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐是否适合工业生产和商业应用的重要依据,包括毒性、刺激性、腐蚀性等。
# 1. 毒性
- 急性毒性:通过动物实验可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的急性毒性。这有助于了解其对人体的潜在危害,并为制定安全操作规程提供依据。
- 慢性毒性:长期接触低剂量的3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐可能会对人体健康产生不利影响。通过慢性毒性研究可以评估其长期暴露的风险。
# 2. 刺激性和腐蚀性
- 皮肤刺激性:通过皮肤接触实验可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐对皮肤的刺激性。这对于制定个人防护措施和紧急处理方案非常重要。
- 眼睛刺激性:眼睛是人体最敏感的部位之一,了解3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐对眼睛的刺激性有助于预防职业性眼病的发生。
- 腐蚀性:某些化学物质具有腐蚀性,可能会损坏设备或容器。通过腐蚀性测试可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐对金属、塑料等材料的腐蚀作用,从而选择合适的包装材料和储存容器。
五、环境影响
随着环保意识的增强,3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的环境影响也成为了一个重要的考量因素。这包括其在环境中的降解性、生物累积性以及对生态系统的影响。
# 1. 生物降解性
- 微生物降解:研究3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐是否能被土壤或水中的微生物分解,以及分解的速度和程度。这对于评估其对环境的长期影响至关重要。
- 光降解:阳光中的紫外线可以促进某些化学物质的分解。了解3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的光降解特性有助于预测其在自然环境中的行为。
# 2. 生态毒性
- 水生生物毒性:通过水生生物毒性试验可以评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐对鱼类、藻类等水生生物的影响,从而判断其对水生生态系统的潜在危害。
- 陆生生物毒性:对于土壤中的微生物、植物以及陆地动物,也需要进行相应的毒性测试,以全面评估3-乙酰氨基邻苯二甲酸酐的生态影响。
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