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CAS RN: 715-33-3 | 产品编码: E1118947

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3,5-二溴-2,4-二羟基-6-甲基苯甲酸甲酯,≥99.0%

≥99.0% 3,5-二溴-2,4-二羟基-6-甲基苯甲酸甲酯 C9H8Br2O4 339.97 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基本化学性质

1. 结构与组成

- 分子式为C9H8Br2O4。

- 分子量为377.97 g/mol。

- 该化合物包含两个溴原子、两个羟基和一个甲基基团,这些官能团决定了其独特的化学性质。

2. 物理性状

- 外观为白色至类白色的结晶性粉末。

- 熔点为110.0°C至112.0°C(另有资料指出为145.0℃至147.0℃,可能存在不同来源或纯度的差异)。

- 密度约为1.96 g/cm³(此数据可能因来源和测定方法而略有差异)。

- 在常温常压下稳定,但需密封保存以防受潮。

3. 溶解性

- 易溶于乙醇,几乎不溶于水。

4. 光谱特性

- 紫外光最大吸收波长为230nm±2nm。

- 红外光最大吸收波长为1750cm⁻¹。

二、化学反应性

1. 酸碱性

- 由于分子中含有酚羟基,该化合物具有一定的酸性。

2. 亲核取代反应

- 酚羟基的邻位和对位由于受到溴原子的吸电子效应影响,使得这些位置上的碳原子更易于发生亲核取代反应。

3. 氧化还原反应

- 溴原子在一定条件下可以被还原,例如通过氢解反应生成相应的烃类化合物。

4. 水解反应

- 在碱性条件下,酯基容易发生水解反应,生成相应的羧酸盐。

5. 热稳定性

- 该化合物在高温下可能会分解,产生溴化氢和其他小分子化合物。

三、安全性与环境影响

1. 刺激性

- 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用,应避免直接接触。

2. 生态毒性

- 对水生生物有毒,可能对环境造成长期不利影响。

3. 储存与运输

- 应远离火种、热源,并存放于阴凉、通风的库房内。

- 运输过程中应防止雨淋、日晒,并避免与氧化剂混装。

1. GHS分类

- 刺激性物质。根据风险术语R36/37/38,该物质对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。

2. 安全术语

- S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.(万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并就医)。

- S36: Wear suitable protective clothing.(穿戴适当的防护服)。

- S24/25: Avoid contact with skin and eyes.(避免皮肤和眼睛接触)。

3. 风险术语

- R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin.(对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性)。

4. 急救措施

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

- 吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。

- 食入:饮足量温水,催吐。就医。

5. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。

- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、溴化氢。

- 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或正在泄漏,必须冷却起火容器,直至灭火结束。灭火剂可用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。用水灭火无效。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸碱工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。

7. 废弃处置

- 用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

8. 安全数据表(SDS)

- 具体的SDS内容需要参考相关的化学品安全数据表资料,其中会包含更详细的信息,如物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息等。

1. 纯度

- 纯度是衡量化合物中目标物质含量的重要指标。对于3,5-二溴-2,4-二羟基-6-甲基苯甲酸甲酯,通常要求其纯度在98%以上。

2. 化学结构确认

- 通过核磁共振(NMR)谱图(如1H NMR和13C NMR)、质谱(MS)、红外光谱(IR)等方法确认其化学结构。

3. 物理性质

- 熔点:该化合物的熔点应在文献报道的范围内,通常可以通过差示扫描量热法(DSC)或毛细管法测定。

- 沸点:如果该化合物在标准大气压下的沸点已知,也可以通过相关方法进行验证。

4. 杂质检测

- 残留溶剂:生产过程中可能会使用到一些有机溶剂,需要确保这些溶剂的残留量在规定限度以下。常用的检测方法有气相色谱(GC)。

- 重金属:重金属离子如铅、汞、砷等的含量应低于规定的限量,可通过原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)进行检测。

5. 水分含量

- 水分含量是另一个关键指标,过高的水分会影响化合物的稳定性和纯度。通常采用卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)来测定水分含量。

6. 光学纯度

- 如果该化合物存在手性中心,还需要确定其光学纯度,即对映体过量百分比(enantiomeric excess, ee%)。这通常通过高效液相色谱(HPLC)结合手性柱进行分析。

7. 稳定性测试

- 考察化合物在不同储存条件下(如温度、湿度、光照)的稳定性,以确保其在有效期内保持质量。这包括加速稳定性实验和长期稳定性实验。

8. 微生物限度

- 对于某些应用领域,如制药,需要控制微生物污染,包括细菌、霉菌和酵母菌的数量。通常采用微生物培养方法进行检测。

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