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CAS RN: 95453-58-0 | 产品编码: L1122203

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2-氯-1,3-噻唑-5-醛,≥97.0%

≥97.0% 2-氯-1,3-噻唑-5-甲醛;2-氯-5-噻唑甲醛 C4H2ClNOS 147.58 文档:
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A39502-1g 2-氯-1,3-噻唑-5-醛 ≥97.0% 1g 351.00 351.00

A39502-5g 2-氯-1,3-噻唑-5-醛 ≥97.0% 5g 755.00 755.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与官能团

# 1. 分子结构

- 噻唑环:2-氯-1,3-噻唑-5-醛包含一个噻唑环,该环由硫、氮和碳原子组成。噻唑环具有良好的稳定性和芳香性,这使得其在化学反应中具有一定的惰性。

- 醛基(-CHO):位于噻唑环的5位,醛基是一个高活性的官能团,容易参与多种化学反应。

- 氯取代基(Cl):位于噻唑环的2位,氯取代基可以影响分子的电子密度分布,使得邻近碳原子上的氢更易被取代。

# 2. 官能团相互作用

- 电子效应:氯取代基是吸电子基团,可以降低噻唑环上电子云密度,从而影响其他反应中心的电子分布。

- 空间效应:氯原子的存在可能对邻近位置的反应产生立体阻碍作用,影响某些大分子或试剂的进攻路径。

二、化学反应性

# 1. 亲核取代反应

由于氯取代基的吸电子效应,噻唑环上的2位碳原子易受亲核试剂攻击,发生亲核取代反应。例如:

- 氨解反应:在氨或胺类存在下,氯原子可以被氨基或取代氨基取代。

- 醇解反应:在醇类存在下,氯原子可以被烷氧基取代。

# 2. 氧化还原反应

- 氧化反应:噻唑环上的硫原子可以被氧化剂氧化成亚砜或砜类化合物,改变其电子特性和反应性。

- 还原反应:噻唑环本身较难还原,但醛基可以被还原成相应的醇或进一步还原成甲基。

# 3. 加成反应

- 羰基加成:醛基可以与各种亲核试剂(如Grignard试剂、Wittig试剂)发生加成反应,生成相应的醇或其他衍生物。

- Michael加成:虽然噻唑环本身不易进行Michael加成,但在某些条件下,通过适当的催化剂和活化剂,也可能实现此类反应。

三、光谱学性质

# 1. 紫外-可见吸收光谱 (UV-Vis)

- 由于噻唑环的芳香性,2-氯-1,3-噻唑-5-醛在紫外-可见光区域有特征吸收峰,通常出现在近紫外区。

# 2. 红外光谱 (IR)

- C=O伸缩振动:醛基的C=O伸缩振动通常在1700 cm⁻¹左右。

- C=N伸缩振动:噻唑环上的C=N键振动在1600-1500 cm⁻¹区域。

- C-Cl伸缩振动:C-Cl键的伸缩振动在800-600 cm⁻¹之间。

# 3. 核磁共振 (NMR)

- 1H NMR:噻唑环上的氢原子在低场出现信号,通常在6-9 ppm之间,具体化学位移取决于环上其他取代基的电子效应。

- 13C NMR:噻唑环上的碳原子信号出现在芳香区域(约100-150 ppm),醛基的碳信号则在190 ppm左右。

四、物理性质

# 1. 熔点和沸点

- 由于其芳香性和极性,2-氯-1,3-噻唑-5-醛具有较高的熔点和沸点。

# 2. 溶解性

- 该化合物通常可溶于有机溶剂如乙醇、乙醚、氯仿等,在水中的溶解度较低。

# 3. 气味和颜色

- 通常是无色或淡黄色固体,具有特殊的气味。

五、生物活性及应用

# 1. 生物活性

- 噻唑类化合物常具有抗菌、抗真菌、抗癌等多种生物活性,2-氯-1,3-噻唑-5-醛也不例外,可能具有潜在的药物开发价值。

# 2. 应用

- 作为有机合成中间体,用于制备更复杂的噻唑衍生物,应用于医药、农药等

1. GHS分类

- 皮肤致敏物:该物质被归类为皮肤致敏物,意味着它有可能引起皮肤过敏反应。

- 刺激物:2-氯-1,3-噻唑-5-醛对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。

- 急性毒性:吸入或误食可能导致中毒。

2. 安全术语

- 穿戴适当的防护手套和防护服:在操作过程中应佩戴防护手套和防护服,以防止皮肤接触。

- 避免吸入蒸气:在通风良好的环境中操作,避免吸入其蒸气。

- 远离火源:储存和使用时应远离明火和高温环境。

3. 风险术语

- 与皮肤接触可能致敏:接触皮肤可能导致过敏反应。

- 吸入有害:吸入其蒸气可能对健康有害。

- 对眼睛有刺激性:接触眼睛可能导致刺激。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即用大量肥皂和水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 眼睛接触:立即用大量水冲洗至少15分钟,并就医。

- 吸入:将患者移至新鲜空气处,保持呼吸道通畅,必要时进行人工呼吸并立即就医。

- 食入:不要催吐,立即就医。

5. 消防措施

- 灭火介质:使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器。

- 特殊注意事项:消防人员应穿戴全身防护服,佩戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴个人防护装备,如防护手套和护目镜。

- 清理方法:用惰性吸附材料吸收泄漏物,然后放入适当的废物容器中进行处理。

7. 废弃处置

- 处理方法:按照当地法规处理化学品废物,避免环境污染。

8. 安全数据表

- 物理化学性质:白色结晶粉末,熔点85-88°C,沸点278.6°C,密度1.541 g/cm³,折射率1.637,闪点122.3°C。

- 稳定性:在正常条件下稳定,但避免接触强氧化剂和强酸。

- 危险性:有毒,对皮肤和眼睛有刺激性,吸入有害。

一、外观

- 颜色: 无色至淡黄色固体或液体,具体取决于纯度和储存条件。

- 形态: 一般为结晶状固体,但在某些情况下也可能是液体。

二、物理性质

- 熔点: 约60-70°C(具体数值可能因来源不同略有变化)。

- 沸点: 约120-140°C(在标准压力下)。

- 密度: 大约1.45-1.55 g/cm³,具体数值会因温度和纯度有所不同。

- 溶解性: 可溶于多种有机溶剂如乙醇、二氯甲烷、乙醚等,微溶于水。

三、化学性质

- 纯度: 通常应大于97%或98%,通过气相色谱(GC)或高效液相色谱(HPLC)测定。

- 杂质含量: 总杂质含量应低于一定限度,例如不超过1%-3%。

- 有机杂质: 如未反应完全的起始物质、副产物等。

- 无机杂质: 如氯化物、硫化物等。

- 手性纯度: 如果涉及手性化合物,需确定对映体过量百分比(ee%)。

四、光谱特征

- 红外光谱(IR): 特定波长处的吸收峰,用于确认官能团的存在。

- 核磁共振(NMR): 包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),用于结构确认和纯度检测。

- 质谱(MS): 分子离子峰及碎片峰,确认分子量和结构。

五、稳定性

- 光稳定性: 对光是否敏感,是否需要避光保存。

- 热稳定性: 在高温下的稳定性,是否有分解现象。

- 氧化还原稳定性: 在不同条件下的氧化还原反应倾向。

六、安全指标

- 毒性: 急性毒性数据,如半数致死量(LD50)、半数有效量(ED50)等。

- 刺激性: 皮肤、眼睛和呼吸道的刺激性测试结果。

- 环境影响: 生态毒理数据,如对水生生物的毒性。

七、包装与储存

- 包装材料: 通常采用玻璃瓶或铝箔袋,内充惰性气体如氮气保护。

- 储存条件: 建议在低温、干燥、避光的条件下储存,避免与强氧化剂和还原剂接触。

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