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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A39351-1g | 聚乙二醇-g-异氰酸酯 | MW:2000 | 1g | 5490.00 | 5490.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 溶解性:
- PEG-g-NCO具有良好的溶解性,能溶于水、乙醇、丙酮等多种有机溶剂。
- 由于其分子结构中含有亲水性的聚乙二醇(PEG)链段,使得该化合物在水中的溶解度较高。
2. 反应性:
- PEG-g-NCO中的异氰酸酯基团(-NCO)具有高度的反应性,容易与含活性氢的化合物如胺类、醇类、酚类等发生反应。
- 这种高反应性使得PEG-g-NCO在制备聚氨酯、聚脲等高分子材料时具有重要作用。
3. 稳定性:
- PEG-g-NCO在一定的温度范围内是稳定的,但在高温或强碱性条件下可能会发生分解。
- 其稳定性受到储存条件的影响,通常需要在低温、避光的条件下储存以保持其化学性质。
4. 生物相容性:
- PEG-g-NCO具有良好的生物相容性,这是由于PEG部分的无毒性和低免疫原性所决定的。
- 这使得PEG-g-NCO在生物医学领域,如药物递送系统、组织工程支架等方面有着广泛的应用前景。
5. 物理形态:
- PEG-g-NCO的物理形态可能因分子量的不同而有所差异,从粘稠液体到蜡状固体不等。
- 随着分子量的增加,其粘度也会相应增加,这影响了其在特定应用中的可操作性。
6. 化学改性:
- PEG-g-NCO可以通过化学改性引入不同的功能基团,如羧基、氨基等,以适应不同的应用需求。
- 这种改性能力为PEG-g-NCO的应用提供了极大的灵活性和多样性。
7. 环境影响:
- PEG-g-NCO的环境影响取决于其降解产物的性质,PEG本身是可生物降解的,但其异氰酸酯基团的降解产物需要进一步研究。
- 在环境管理中,需要考虑PEG-g-NCO的使用量和废弃处理方式,以减少对环境的潜在影响。
8. 安全性:
- PEG-g-NCO在正常使用条件下是安全的,但需要避免吸入其蒸气或粉尘,以防对呼吸系统造成刺激。
- 同时,应避免与皮肤和眼睛接触,以免引起过敏反应或刺激。
1. GHS分类:
- 根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),异氰酸酯类化合物通常被归类为急性毒性物质,具体分类可能因分子量和结构的不同而有所差异。例如,某些异氰酸酯可能被归类为急性毒性类别4(经口摄入)。此外,还可能存在皮肤腐蚀/刺激、严重眼睛损伤/眼睛刺激性、呼吸道或皮肤致敏性等危害类别。
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,立即求医/就诊。
3. 风险术语:
- R21:吸入有害。
- R22:吞咽有害。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R42/43:吸入及皮肤接触可能致敏。
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:分开眼睑,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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:用水漱口,禁止催吐。就医。
5. 消防措施:
- 灭火介质:使用二氧化碳、干粉灭火器。
- 特殊注意事项: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。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护:切断火源。建议应急处理人员戴防毒面具,穿防毒服。
- 环境保护措施:防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
- 小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,然后用塑料布覆盖,减少飞散、随后清理回收或运至废物处理场所处置。
- 大量泄漏: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受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。
8. 安全数据表(SDS):
- 安全数据表是一份详细描述化学品性质的文档,包括物理和化学性质、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。对于聚乙二醇-g-异氰酸酯,其SDS应由生产商或供应商提供,以确保用户能够充分了解该化学品的安全信息。
一、外观与物理性质
1. 外观:
- 聚乙二醇-g-异氰酸酯通常为无色至淡黄色的透明液体或蜡状固体,具体形态取决于分子量和环境温度。
2. 溶解度:
- 该化合物溶于DMSO、DMF、DCM等有机溶剂,也具有一定的水溶性,但溶解性可能受分子量影响。
3. 熔点与沸点:
- 聚乙二醇的熔点范围较宽,从约-60℃到60℃以上不等,具体取决于分子量。由于聚乙二醇-g-异氰酸酯是在其基础上改性而来,其熔点可能会有所变化,但具体数据需参考产品规格表。
- 沸点方面,由于聚乙二醇本身具有高沸点特性,改性后的聚乙二醇-g-异氰酸酯也可能保持较高的沸点,但具体数值同样需要查阅产品资料。
4. 密度:
- 聚乙二醇的密度约为1.2 g/cm³左右,聚乙二醇-g-异氰酸酯的密度可能与此相近,但也可能因分子结构的不同而有所差异。
二、化学性质与反应性
1. 官能团:
- 聚乙二醇-g-异氰酸酯含有异氰酸酯基团(-NCO),这是其参与化学反应的关键官能团。异氰酸酯基团非常活泼,能与多种化合物发生反应,如与羟基、氨基等含活性氢的化合物反应生成相应的衍生物。
2. 稳定性:
- 聚乙二醇-g-异氰酸酯在常温下相对稳定,但在高温或光照条件下可能发生分解或聚合反应。因此,在储存和运输过程中需要特别注意避免高温和直接光照。
3. 毒性:
- 聚乙二醇本身无毒且具有良好的生物相容性,但异氰酸酯基团具有一定的刺激性和毒性。因此,在使用聚乙二醇-g-异氰酸酯时需要注意安全防护措施,避免吸入、接触皮肤或眼睛。
三、质量指标与检测方法
1. 纯度:
- 通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等方法测定聚乙二醇-g-异氰酸酯的纯度,确保产品中不含杂质或杂质含量极低。
2. 异氰酸酯基团含量:
- 采用滴定法、红外光谱法等方法测定聚乙二醇-g-异氰酸酯中的异氰酸酯基团含量,以评估其反应活性和产品质量。
3. 水分含量:
- 通过卡尔费休水分测定仪等设备测定聚乙二醇-g-异氰酸酯中的水分含量,确保产品干燥无水。
4. 分子量分布:
- 对于聚乙二醇-g-异氰酸酯这类聚合物材料而言,分子量分布是一个重要的质量指标。通过凝胶渗透色谱(GPC)等方法可以测定其分子量分布情况,从而评估产品的均一性和稳定性。
5. 其他指标:
- 根据具体应用场景和客户需求,还可能需要对聚乙二醇-g-异氰酸酯的其他指标进行检测和控制,如酸值、碱值、色泽等。这些指标的具体数值和检测方法需根据产品规格表和相关标准进行确定。
四、应用领域与安全性
1. 应用领域:
- 聚乙二醇-g-异氰酸酯因其独特的化学结构和性质而在多个领域得到广泛应用。例如,在医药领域可用于制备药物载体、控释材料等;在材料科学领域可用于制备高性能聚合物材料、表面活性剂等;在化工领域则可作为合成中间体用于制备各种化学品。
2. 安全性:
- 在使用聚乙二醇-g-异氰酸酯时需要注意安全防护措施。由于异氰酸酯基团具有刺激性和毒性,因此在操作过程中应佩戴防护手套、口罩和护目镜等防护用品;同时避免吸入、接触皮肤或眼睛;如不慎接触应立即用大量清水冲洗并就医治疗。此外,在储存和运输过程中也需要遵守相关规定和注意事项以确保安全。
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