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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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A40535-5g | 6,6,7,7,8,8,8-七氟-5,5-双(三氟甲基)-1,3-辛二烯 | ≥98.0% | 5g | 1720.00 | 1720.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、物理性质
1. 沸点和熔点:
- 沸点:HFDE的沸点较高,通常在200°C以上,这是由于其分子量较大且分子间作用力较强。
- 熔点:该化合物的熔点也较高,通常在几十摄氏度范围内。
2. 密度:
- 密度:由于分子中存在多个氟原子,HFDE的密度较一般的有机化合物高,大约在1.6 g/cm³到2.0 g/cm³之间。
3. 溶解性:
- 溶解性:HFDE在水中的溶解度较低,但可溶于多种有机溶剂,如醚类、酮类和卤代烃等。
二、化学性质
1. 电子效应:
- 吸电子效应:氟原子是强吸电子基团,使得HFDE中的双键和其他官能团具有较强的吸电子能力。
- 稳定性:由于氟原子的存在,HFDE具有较高的化学稳定性,不易发生化学反应。
2. 反应性:
- 亲核取代反应:虽然HFDE整体稳定,但在特定条件下,亲核试剂可以攻击与氟原子相连的碳原子,导致取代反应。
- 加成反应:HFDE中的碳碳双键可以与适当的亲核试剂或自由基发生加成反应,生成新的化合物。
3. 氧化还原反应:
- 氧化反应:由于氟原子的保护作用,HFDE不易被氧化剂氧化。
- 还原反应:在特定催化剂存在下,可以进行选择性还原反应。
4. 热分解:
- 热稳定性:HFDE在高温下相对稳定,但在极端温度下可能会分解,产生小分子氟化物和烯烃等。
三、环境影响
1. 持久性:
- 持久性:HFDE在环境中具有很高的持久性,难以降解。
- 生物累积:由于其脂溶性和稳定性,HFDE可能在生物体内积累,对生态系统造成潜在风险。
2. 毒性:
- 毒性:尽管HFDE的具体毒性数据可能有限,但含氟化合物一般具有一定的毒性,需要谨慎
1. GHS分类
- 皮肤腐蚀/刺激:类别 2。
- 严重眼损伤/眼刺激性:类别 2A。
- 生殖细胞致突变性:类别 2。
- 特异性靶器官毒性(单次接触):类别 3。
- 特异性靶器官毒性(反复接触):类别 2。
- 吸入危害:类别 1。
2. 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。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R43:与皮肤长期接触可能有害。
- R68:可能有不可逆效应的风险。
- R20/21/22:吸入有害。
4. 急救措施
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。
- 食入:饮足量温水,催吐,洗胃,导泄,就医。
- 皮肤接触:脱去被污染衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。
5. 消防措施
- 危险特性:遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氟化物气体。
- 灭火方法及灭火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、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。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。
- 环境保护措施:防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或工作区域。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时须避免扬尘,使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置
- 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。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法律法规。废物贮存参见“储运事项”。
8. 安全数据表
- 该物质的安全数据表(MSDS)通常包含以下内容:化学品及企业标识、危险性概述、GHS危险性类别、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等详细资料。具体的MSDS应由生产厂商或供应商提供,以确保准确性和最新性。
一、化学纯度和成分分析
# 1. 纯度标准
- 纯度:样品中目标化合物的纯度应不低于98%。这是确保化合物在各种应用中具有一致和可预测性能的关键。高纯度意味着杂质含量低,从而减少了可能的副反应或干扰。
- 水分含量:水分是许多化学反应的副产物,同时也是许多有机化合物降解的原因。因此,控制水分含量至关重要。通常,水分含量不应超过0.1%,以避免对化合物的稳定性和反应性产生不利影响。
# 2. 杂质检测
- 溶剂残留:在合成过程中使用的各种溶剂可能会以残留物的形式存在于最终产品中。这些残留物可能会影响产品的纯度、稳定性和安全性。常见的溶剂残留包括甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等,每种溶剂的残留量不应超过0.05%。
- 重金属含量:重金属如铅、汞、砷、镉等可能来源于原料、设备或环境污染。它们在产品中的积累可能对人体健康构成风险,因此需要严格控制。例如,铅含量不应超过10 mg/kg,以确保产品的安全性。
二、物理性质
# 1. 熔点与沸点
- 熔点:该化合物的熔点应在规定的范围内,以保证其在不同温度下的物理状态符合预期。熔点的测量可以用于确认化合物的纯度和一致性。
- 沸点:沸点是化合物挥发性的指标,对于加工和应用过程中的温度控制至关重要。沸点的精确测定有助于优化蒸馏和其他纯化过程。
# 2. 密度与折光指数
- 密度:密度是物质的基本物理属性之一,它影响化合物的储存、运输和使用。例如,密度可以帮助确定化合物在溶液中的浓度或在混合物中的分层情况。
- 折光指数:折光指数是衡量光在通过介质时速度变化的物理量,它与化合物的纯度和结构有关。折光指数的测定可以作为一种快速评估化合物纯度的方法。
三、光谱特征
# 1. 红外光谱
- 特征峰:通过红外光谱分析,可以识别化合物中特定官能团的存在。例如,C=C双键的存在可以通过特定的吸收峰来确认,这有助于验证化合物的结构完整性。
- 谱图对比:将样品的红外光谱与已知标准谱图进行对比,可以检查样品的纯度和结构一致性。任何不匹配都可能表明样品中存在杂质或结构上的变异。
# 2. 核磁共振
- 氢谱:氢谱提供了关于化合物中氢原子环境的信息,有助于确定分子的结构和纯度。通过分析氢谱,可以识别出可能存在的杂质或异构体。
- 碳谱:碳谱提供了关于化合物中碳原子环境的信息,对于复杂分子结构的解析尤为重要。碳谱的分析可以揭示分子骨架的详细信息,帮助确认分子的完整性和纯度。
四、生物学和生态学评价
# 1. 毒性评估
- 急性毒性:评估单次暴露于化合物后对实验动物的有害影响,通常以半数致死剂量表示。LD50值越高,说明化合物的急性毒性越低。
- 慢性毒性:长期接触或重复暴露于化合物可能引起的健康问题。慢性毒性研究有助于了解化合物在长期使用下的安全性。
# 2. 生态毒性
- 生物降解性:化合物在自然环境中的分解能力,影响其在生态系统中的持久性。易于生物降解的化合物通常对环境的影响较小。
- 环境归宿:化合物在环境中的行为,包括其在土壤、水和空气中的分布、迁移和转化。了解化合物的环境归宿有助于评估其对生态系统的潜在风险。
五、安全和储存规范
# 1. 安全数据表
- 操作注意事项:提供化合物的安全使用指南,包括个人防护装备的使用、泄漏应急处理措施等。SDS中还包含化合物的物理化学性质、毒性信息、火灾和爆炸风险等。
- 消防措施:描述化合物的可燃性、爆炸性以及适用的灭火材料和方法。正确的消防措施可以最大限度地减少火灾和爆炸事故的危害。
# 2. 储存条件
- 温度要求:指出最佳的储存温度范围,以防止化合物变质或分解。对于易挥发或热敏感的化合物,低温储存可能是必要的。
- 避免条件:明确哪些条件应避免,例如光照、潮湿等,这些条件可能导致化合物的降解或反应活性的变化。遵守这些指导方针可以确保化合物的稳定性和延长其有效期。
六、法规和认证要求
# 1. 法规遵从
- 化学品管理法规:确保产品符合REACH等国际化学品管理法规的要求。这些法规旨在保护人类健康和环境安全,通过要求企业评估和管理其化学品的安全使用。
- 环境保护法规:遵守各国关于化学品排放和处理的环保法规。这些法规旨在减少化学品对环境的负面影响,包括限制有害化学品的使用和排放。
# 2. 认证标准
- ISO认证:获取ISO 9001质量管理体系认证,证明产品制造过程的质量控制水平。这种认证有助于提高客户对产品质量的信心。
- 行业特定认证:根据所在行业的特定需求,获取相应的认证,如医药行业的GMP认证。这些认证证明了产品符合特定行业标准的要求,有助于增强产品的市场竞争力。
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