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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖

CAS RN: 140908-89-0 | 产品编码: L1124172

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4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉,≥99.0%

≥99.0% 4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉 C11H7ClF3N 245.63 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A37592-1G 4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉 ≥99.0% 1G 1740.00 1740.00

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危险属性

质量标准

化学性质

采购询价

问答

1. GHS分类

- 皮肤刺激 (类别2):该物质可能会引起皮肤刺激。

- 眼刺激 (类别2A):该物质可能会引起严重眼刺激。

- 特异性靶器官系统毒性(一次接触) (类别3):该物质可能会对特定器官系统造成一次性损害。

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。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R335:可能引起呼吸道刺激。

4. 急救措施

- 如与皮肤接触,用大量肥皂和水冲洗受感染部位。

- 如吸入,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸顺畅的姿势休息。

- 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗。

- 如感觉不适,呼救中毒控制中心或医生。

5. 消防措施

- 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂进行灭火。

- 灭火时,应佩戴自给式呼吸器,并穿戴全身防护服。

6. 泄漏应急处理

- 避免直接接触泄漏物。

- 少量泄漏时,用干燥的砂土或其他不燃材料吸收泄漏物,并将其置于容器中备用。

- 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,并用泡沫覆盖,减少蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

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)

- MSDS提供了关于4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉的详细安全信息,包括物理化学性质、毒性、生态影响、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存条件等。

1. 化学纯度

- 纯度(Purity):通常要求在98%以上。

- 杂质含量(Impurities):包括有机杂质和无机杂质,具体种类和限量需根据应用需求确定。

2. 物理性质

- 熔点(Melting Point):该化合物的熔点应在特定的范围内,通常为100-110°C。

- 沸点(Boiling Point):如果适用,需符合特定范围。

- 密度(Density):通常以g/cm³为单位,需符合特定范围。

- 折射率(Refractive Index):如果适用,需符合特定范围。

3. 光谱数据

- 核磁共振(NMR)谱图:提供氢谱(1H NMR)和碳谱(13C NMR)的数据,以确认结构。

- 红外光谱(IR):用于确认官能团的存在。

- 质谱(MS):提供分子离子峰和碎片离子峰的信息。

4. 稳定性

- 热稳定性:在一定温度范围内的稳定性情况。

- 光稳定性:对光的敏感性测试结果。

- 湿度稳定性:在不同湿度条件下的稳定性测试结果。

5. 残留溶剂

- 如果合成过程中使用了有机溶剂,需检测残留溶剂的含量,确保其在安全范围内。

6. 重金属含量

- 铅(Pb)、汞(Hg)、砷(As)等重金属的含量需低于特定限值。

7. 微生物限度

- 需符合药品或相关行业标准中的微生物限度要求。

8. 包装和储存条件

- 包装材料:需符合规定的包装材料标准。

- 储存条件:包括温度、湿度、光照等条件的要求。

9. 符合性认证

- 需符合相关的药典标准(如USP、EP、JP等)或其他行业标准。

1. 结构与基本性质

- 分子结构:4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉属于喹啉类化合物,其分子结构中包含一个喹啉环,环上的第4位被氯取代,第2位被甲基取代,而第8位被三氟甲基取代。这种取代模式影响了分子的电子分布和反应性。

- 物理性状:该化合物通常以橙色粉末的形式存在,具有特定的熔点和沸点,这些物理参数对于其在工业应用中的处理和储存具有重要意义。

2. 化学反应性

- 亲核取代反应:由于喹啉环上的氯原子具有较高的离去基团性质,4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉可以参与亲核取代反应,其中氯原子被其他亲核试剂如胺或酚氧基取代。

- 芳香亲电取代反应:喹啉环是一个富电子的芳香体系,可以在适当条件下发生芳香亲电取代反应,如硝化或磺化反应,从而在喹啉环上引入新的官能团。

- 还原反应:喹啉环可以通过催化还原反应被还原为相应的四氢喹啉衍生物,这通常伴随着对环上双键的饱和。

3. 光谱特性

- 紫外-可见光谱:4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉在紫外-可见光区域有特征吸收,这与其共轭体系有关。通过分析其UV-Vis光谱,可以获得关于其电子结构的有价值信息。

- 核磁共振谱图:在¹H NMR和¹³C NMR谱图中,可以观察到喹啉环上不同氢原子的化学位移,这些数据有助于确认分子结构和理解各向异性环境的影响。

- 红外光谱:红外光谱能够揭示4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉中的官能团信息,如C=N、C=C等不饱和键的存在以及C-Cl键的特征吸收峰。

4. 热力学与动力学性质

- 热稳定性:4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉在一定温度范围内是稳定的,但高温下可能会发生分解。了解其热分解机理对于确保安全处理和储存至关重要。

- 反应动力学:该化合物在不同反应条件下的反应速率和机理可能有所不同。例如,在碱性条件下,喹啉环上的氯原子更容易发生亲核取代反应。

5. 溶解性与溶剂效应

- 溶解性:4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、丙酮中有较好的溶解性。这一性质影响其在溶液相反应中的应用。

- 溶剂效应:在不同极性的溶剂中,4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉的溶解性和反应性可能会有所不同。溶剂的极性和溶解能力可以显著影响反应的选择性和产率。

6. 毒性与环境影响

- 毒性评估:虽然具体的毒性数据可能需要进一步的实验来确定,但根据结构类似物的一般经验,这类化合物可能具有一定的毒性,需要在操作时采取适当的安全措施。

- 环境行为:4-氯-2-甲基-8-三氟甲基喹啉在环境中的行为,包括其在土壤和水体中的迁移、转化和降解过程,对于评估其环境风险至关重要。初步研究表明,这类化合物可能对水生生物具有一定的毒性。

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