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CAS RN: 4664-01-1 | 产品编码: B1122228

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3,4-吡啶二酰亚胺,≥98.0%

≥98.0% 3,4-吡啶二甲酰亚胺 C7H4N2O2 148.12 文档:
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A39479-5g 3,4-吡啶二酰亚胺 ≥98.0% 5g 880.00 880.00

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化学性质

危险属性

质量标准

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问答

一、基本结构与性质

# 1. 分子式和分子量

- 分子式: C8H4N2O2

- 分子量: 160.13 g/mol

# 2. 物理性质

- 外观: 一般为白色或淡黄色固体,具体颜色可能因纯度和制备方法不同而有所差异。

- 熔点: 较高,一般在200°C以上,但具体数值需查阅文献或实验确定。

- 溶解性: 在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、二甲基甲酰胺(DMF)、二甲基亚砜(DMSO)等中溶解度较高。

二、化学反应性

# 1. 亲核反应

由于吡啶环上的氮原子带有孤对电子,具有一定的亲核性,可以参与亲核取代反应。

# 2. 酸碱性

虽然3,4-吡啶二酰亚胺本身不是强酸或强碱,但其在特定条件下可以表现出一定的酸性或碱性。例如,在强碱作用下,可能会发生去质子化反应。

三、热稳定性

3,4-吡啶二酰亚胺具有较高的热稳定性,可以在较高的温度下保持结构和性质的稳定,但具体的热分解温度需要通过差示扫描量热法(DSC)或热重分析(TGA)等实验手段测定。

四、光谱学性质

# 1. 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)

- 在紫外区有特征吸收峰,具体吸收波长范围和强度取决于共轭体系的扩展程度和取代基的性质。

# 2. 红外光谱(IR)

- 显示出典型的羰基(C=O)伸缩振动吸收峰(约1700 cm⁻¹),以及吡啶环上C=C和C=N键的特征吸收峰。

# 3. 核磁共振谱(NMR)

- ¹H NMR: 吡啶环上的氢原子在低场(约7-9 ppm)出现信号,具体化学位移取决于取代基的电子效应。

- ¹³C NMR: 羰基碳原子在低场(约160-170 ppm)出现信号,吡啶环上的碳原子在芳香区(约120-150 ppm)出现信号。

五、电化学性质

3,4-吡啶二酰亚胺可能表现出一定的电化学活性,如在循环伏安法(CV)实验中可能出现氧化还原峰。具体的电位值和电流强度取决于分子的电子结构和溶液条件。

六、生物学性质与应用前景

尽管3,4-吡啶二酰亚胺本身的生物活性可能有限,但它作为一个重要的合成中间体,可以用于进一步制备具有生物活性的吡啶衍生物。例如,通过在3,4-位引入不同的官能团,可以调控其生物活性,使其成为潜在的药物候选分子。此外,该化合物及其衍生物可能在材料科学领域也有一定的应用前景,如作为有机半导体材料或配体分子等。

1. GHS分类

- 刺激性物品(Xi):根据GHS分类,3,4-吡啶二酰亚胺被归类为刺激性物品,因为它可能刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

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。

- S37/39:戴适当的手套和护目镜或面具。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

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。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

- 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。就医。

5. 消防措施

- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

- 特殊灭火程序: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任何泄漏,必须隔离。

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

- 处置前应参阅国家和地方有关法规。

- 废物贮存参见“储运注意事项”。

- 用焚烧法处置。

- 与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

8. 安全数据表

- 3,4-吡啶二酰亚胺的安全数据表(SDS)提供了关于该化合物的详细安全信息,包括物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等。这些信息对于了解和使用该化合物至关重要。

1. 纯度:PDA的纯度通常要求在95%以上。这可以通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或质谱(MS)等方法进行检测。

2. 分子量:PDA的分子量通常在180-220 g/mol之间。这可以通过核磁共振(NMR)或质谱等方法进行测定。

3. 溶解性:PDA在水中的溶解度较高,但在有机溶剂中的溶解度较低。因此,在使用PDA时需要选择适当的溶剂。

4. pH值:PDA对pH值敏感,其最大吸收波长随pH值的变化而变化。一般来说,PDA的最大吸收波长在酸性条件下为360 nm左右,在碱性条件下为470 nm左右。因此,在使用PDA时需要注意控制溶液的pH值。

5. 稳定性:PDA具有一定的热稳定性和光稳定性,但在高温和强光照射下会分解。因此,在使用PDA时需要注意避免高温和强光照射。

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