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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖

CAS RN: 128376-65-8 | 产品编码: E1119620

4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛-西亚试剂有售,4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛分子式,4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛,≥98.0%

≥98.0% 4-甲酰基苯硼酸新戊二醇酯 C12H15BO3 218.06 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A42038-5g 4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛 ≥98.0% 5g 3390.00 3390.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构

4-(5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷-2-基)苯甲醛的基本结构包括一个苯甲醛部分和一个5,5-二甲基-1,3,2-二恶硼烷部分,通过某种键连接在一起。

二、反应性

# 1. 醛基反应性

- 亲核加成反应:由于醛基的存在,该化合物可以进行典型的羰基亲核加成反应,如与格氏试剂(Grignard reagents)或有机锂试剂反应生成仲醇。

\[

\text{Ar}-\text{CHO} + \text{RMgX} \rightarrow \text{Ar}-\text{CH}(\text{OH})R

\]

- 还原反应:醛基可以被多种还原剂(如LiAlH₄、NaBH₄等)还原为相应的醇。

\[

\text{Ar}-\text{CHO} + \text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{Ar}-\text{CH}_2\text{OH}

\]

- 氧化反应:醛基也可以被进一步氧化为羧酸。

\[

\text{Ar}-\text{CHO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{oxidation}} \text{Ar}-\text{COOH}

\]

- 缩合反应:醛基可以参与羟醛缩合(aldol condensation)反应,形成β-羟基酮或其脱水产物α,β-不饱和酮。

# 2. 二恶硼烷部分的反应性

- 硼氢键的反应性:1,3,2-二恶硼烷环中的硼氢键(B-H)具有一定的反应性,可以与某些亲电试剂发生反应。

\[

\text{R}^2\text{B} - \text{H} + \text{E}-X \rightarrow \text{R}^2\text{B}-E + H-X

\]

其中E是亲电试剂,X是离去基团。

- 与过氧化物的反应:1,3,2-二恶硼烷类化合物通常对氧化剂较为敏感,容易与过氧化物发生反应,导致分解。

三、稳定性

- 热稳定性:由于含有醛基和二恶硼烷部分,该化合物在高温下可能不稳定,容易发生分解。

- 光稳定性:醛基对光敏感,长时间暴露在强光下可能会导致分解或异构化。

四、溶解性

- 极性溶剂中的溶解性:由于含有极性的醛基,该化合物在极性有机溶剂(如乙醇、丙酮、DMSO等)中具有良好的溶解性。

- 水中的溶解性:虽然整体分子具有疏水性,但醛基的存在使其在水中有一定的溶解度。

五、光谱特性

- 红外光谱 (IR):可以显示典型的羰基吸收峰(约1700 cm⁻¹),以及硼氢键的特征吸收峰。

- 核磁共振 (NMR):在¹H NMR谱图中,可以看到醛基质子(CHO)的特征峰(约9-10 ppm),以及二恶硼烷环上的质子特征峰。在¹³C NMR谱图中,可以看到羰基碳的特征峰(约190 ppm)。

六、毒性和安全

- 潜在毒性:由于含有醛基,该化合物可能具有刺激性和毒性,特别是在吸入、摄入或皮肤接触后。

- 安全操作:应在通风良好的环境中操作,并佩戴适当的个人防护装备(如手套、护目镜、实验服

1. GHS分类:GHS(全球协调系统)是一种用于化学品分类和标签的国际标准。具体到某种化学品,其GHS分类需要参考相关的化学品数据库或安全数据表(SDS)。这些资料通常会详细列出化学品的物理和化学性质、危害类别、安全措施等信息。

2. 安全术语与风险术语:这些术语通常用于描述化学品的潜在危害和应采取的安全措施。例如,“易燃”、“有毒”、“腐蚀性”等都是常见的安全术语。在使用任何化学品之前,务必仔细阅读并理解其安全数据表上的相关信息。

3. 急救措施:如果发生化学品泄漏或接触,应立即采取适当的急救措施。这可能包括撤离现场、使用个人防护装备、清洗受污染的皮肤或眼睛等。具体的急救措施应根据化学品的性质和危害程度来确定。

4. 消防措施:在发生火灾时,应根据化学品的燃烧特性选择合适的灭火方法。有些化学品可能需要特殊的灭火剂或技术来扑灭。

5. 泄漏应急处理:对于化学品泄漏,应迅速采取措施控制泄漏源,防止污染物扩散。同时,应评估泄漏对环境和人员健康的影响,并采取相应的应对措施。

6. 废弃处置:不再使用的化学品应按照当地法规和环保要求进行妥善处置。避免将有害物质随意丢弃或排放到环境中。

7. 安全数据表(SDS):安全数据表是化学品供应商提供的一份详细资料,包含了化学品的所有相关信息,包括其物理和化学性质、危害类别、安全措施、急救措施、消防措施、泄漏应急处理和废弃处置等。在使用任何化学品之前,务必获取并仔细阅读其安全数据表。

1. 物理性质

- 外观: 通常是白色或淡黄色固体粉末。

- 熔点: 一般在100°C至120°C之间(具体数值需参考实验数据)。

- 沸点: 通常较高,可能在200°C以上(具体数值需参考实验数据)。

2. 化学性质

- 分子式: C11H13BO2

- 分子量: 约190.03 g/mol

- 结构: 包含一个苯环,两个甲基和一个二恶硼烷基团。

3. 化学纯度

- 纯度: 通常要求在97%以上,高纯度的样品可能达到98%或99%。

- 手性纯度: 如果涉及手性异构体,需要明确指定各个异构体的比例。

4. 杂质含量

- 无机杂质: 如氯化物、硫酸盐、重金属(铅、汞、砷等)的含量应低于特定限度,例如10 ppm。

- 有机杂质: 包括未反应完全的原料、副产物和其他有机化合物,通常每种杂质应控制在0.1%以下,总杂质不超过0.5%。

- 水分: 水分含量应低于0.5%。

- 溶剂残留: 如果使用了有机溶剂,溶剂残留量应在可接受范围内,例如不超过500 ppm。

5. 其他指标

- 稳定性: 产品在一定条件下的稳定性测试结果,包括热稳定性、光稳定性和长期储存稳定性。

- 包装: 通常采用防潮、避光的包装材料,如铝箔袋或玻璃瓶,并应在氮气保护下保存。

6. 分析方法

- 检测方法: 使用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、质谱(MS)、核磁共振(NMR)等方法进行定性和定量分析。

- 验证试验: 包括方法学验证、重复性和再现性试验等。

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