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CAS RN: 863391-64-4 | 产品编码: X1123908

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3-(4-溴苯基)异噁唑-5-甲醛,≥97.0%

≥97.0% 3-(4-溴苯基)异噁唑-5-甲醛 C10H6BrNO2 252 文档:
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A37862-1G 3-(4-溴苯基)异噁唑-5-甲醛 ≥97.0% 1G 1140.00 1140.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 分子式和结构

- 分子式: C10H6BrN2O2

- 结构: 该化合物由一个异噁唑环(包含一个氧原子和一个氮原子的五元杂环)与一个4-溴苯基(对位上有一个溴原子的苯环)相连,并在异噁唑环的5号位上有一个醛基(-CHO)。

2. 物理性质

- 外观: 通常为固体或结晶状物质。

- 溶解性: 在极性溶剂如二甲基亚砜(DMSO)、乙腈、甲醇等中有良好的溶解性,而在非极性溶剂如己烷中的溶解性较差。

- 熔点和沸点: 具体数值需要实验测定,但一般较高,因为分子中含有多个芳香环和杂环结构。

3. 化学反应性

- 亲电取代反应: 由于苯环上的溴原子是吸电子基团,使得苯环上的其他位置更容易发生亲电取代反应。

- 醛基的反应性: 醛基(-CHO)是一个活泼的官能团,可以参与多种化学反应,如:

- 加成反应: 与醇类生成缩醛,与氢氰酸生成羟腈。

- 还原反应: 被还原成相应的醇。

- 氧化反应: 被氧化成羧酸。

- 缩合反应: 与胺类生成席夫碱(Schiff base),与酮类生成α,β-不饱和醛。

- 异噁唑环的反应性: 异噁唑环本身相对稳定,但在特定条件下也可以发生开环反应或取代反应。

4. 稳定性

- 热稳定性: 在常温下稳定,但在高温下可能会分解。

- 光稳定性: 对光敏感,长时间暴露在紫外线下可能会发生降解。

- 化学稳定性: 在中性及弱酸性条件下稳定,但在强酸或强碱条件下可能会发生水解或其他副反应。

5. 毒性和安全性

- 毒性: 由于含有溴原子和醛基,可能具有一定的生物毒性,需谨慎处理。

- 安全措施: 操作时应佩戴适当的防护设备,如手套、护目镜和实验室外套。避免吸入粉尘或蒸气,并确保良好的通风条件。

6. 应用

- 药物合成: 作为中间体用于合成具有生物活性的化合物,如抗肿瘤药物、抗菌药物等。

- 材料科学: 用于合成新型有机材料,如液晶材料、光电材

1. GHS分类:急性毒性,经口 (类别4);警示词为警告。

2. 安全术语:操作后彻底清洁皮肤;使用本产品时不要进食、饮水或吸烟;将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。

3. 风险术语:吞咽有害。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,请教医生。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗,请教医生。

- 眼睛接触:用水冲洗眼睛作为预防措施。

- 食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口,请教医生。

5. 消防措施:用水雾、耐醇泡沫、干粉或二氧化碳灭火。

6. 泄漏应急处理:使用个人防护设备,防止粉尘的生成,避免吸入蒸汽、气雾或气体,保证充分的通风,并小心扫起和铲掉泄漏物,存放进适当的闭口容器中待处理。

7. 废弃处置:将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。

8. 安全数据表(MSDS):提供了关于该化合物的基本信息,包括物理化学性质、急救措施、消防措施、泄漏应急处理等。

1. 纯度

- 含量: 通常要求纯度在98%以上,以确保其在后续应用中的有效性和可靠性。

- 杂质: 总杂质含量应低于2%,其中单个杂质的含量不应超过0.5%。

2. 物理性质

- 外观: 白色或类白色结晶粉末。

- 熔点: 熔点范围应在100-110°C之间,具体数值取决于纯度和结晶形式。

- 溶解性: 在常见有机溶剂如二氯甲烷、乙酸乙酯和甲醇中有较好的溶解性。

3. 化学性质

- 分子式: C10H6BrNO2

- 分子量: 240.06 g/mol

- 结构确认: 通过核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)和质谱(MS)等方法进行结构确认。

4. 稳定性

- 热稳定性: 在室温下稳定,但在高温下可能会分解。

- 光稳定性: 对光敏感,应避光保存。

- 化学稳定性: 在中性及弱酸性条件下稳定,但在强酸或强碱条件下可能不稳定。

5. 安全性

- 毒性: 低毒,但操作时应避免吸入或接触皮肤。

- 防护措施: 使用时应佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜和实验服。

6. 储存条件

- 温度: 建议在室温下储存,避免高温。

- 湿度: 保持干燥,避免潮湿环境。

- 包装: 密封保存,防止吸潮和氧化。

7. 分析方法

- 高效液相色谱(HPLC): 用于测定纯度和检测杂质。

- 气相色谱-质谱联用(GC-MS): 用于确认结构和检测挥发性杂质。

- 核磁共振(NMR): 用于确认分子结构。

- 红外光谱(IR): 用于确认官能团的存在。

8. 应用

- 药物合成: 作为中间体用于合成具有生物活性的化合物。

- 化学研究: 用于有机合成反应的研究和开发。

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