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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A37526-5GR | 1-(3-溴丙氧基)-2,4-二氯苯 | ≥97.0% | 5GR | 800.00 | 800.00 |
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危险属性
质量标准
化学性质
采购询价
GHS分类
* 易燃液体:由于该化合物含有卤素元素,具有一定的挥发性,因此可能被归类为易燃液体。
* 刺激性物质:对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用。
安全术语
* S16:远离火源,禁止吸烟。
* 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,立即就医(可能的话,出示其标签)。
风险术语
* R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
急救措施
* 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。
* 眼睛接触:提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
* 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。
* 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。
消防措施
* 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。接触酸或酸气能产生有毒气体。受高热分解放出有毒的气体。
* 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,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。
* 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理
* 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。
* 切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。
* 小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。
* 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用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。
废弃处置
* 废弃物性质:建议联系产品供应商或相关环保部门以获取详细的废弃处置方法。
* 废弃注意事项:避免直接排放到环境中,应按照当地法规进行妥善处理。
安全数据表 (SDS)
* SDS是一份详细描述化学品性质的文件,包括物理和化学性质、毒性数据、健康危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存条件和个体防护等方面的信息。对于1-(3-溴丙氧基)-2,4-二氯苯,其SDS应由生产商或供应商提供,以确保用户能够充分了解并采取必要的安全措施。
一、化学性质
# 1. 分子式与分子量
- 分子式: C9H8BrCl2O
- 分子量: 266.03 g/mol(根据元素相对原子质量计算)
# 2. 纯度
- 要求: ≥98%
- 检测方法: 气相色谱法或高效液相色谱法
# 3. 杂质含量
- 总杂质: ≤1%
- 主要杂质: 可能包括未反应的原料、副产物及降解产物,具体应根据合成工艺确定
- 检测方法: 气相色谱法或高效液相色谱法
# 4. 水分
- 要求: ≤0.5%
- 检测方法: 卡尔费休滴定法
二、物理性质
# 1. 外观
- 性状: 通常为无色至淡黄色液体或固体,具体形态取决于纯度和环境条件
- 检测方法: 目测法
# 2. 沸点
- 要求: 根据具体应用和合成工艺确定,一般在较高温度下沸腾
- 检测方法: 差示扫描量热法或热重分析法
# 3. 密度
- 要求: 根据具体应用和合成工艺确定
- 检测方法: 密度计法
# 4. 折射率
- 要求: 根据具体应用和合成工艺确定
- 检测方法: 折光仪法
三、安全与环保
# 1. 毒性
- 要求: 应符合相关法规和标准的要求,如欧盟REACH法规、美国EPA标准等
- 检测方法: 急性毒性试验、慢性毒性试验等
# 2. 环境影响
- 要求: 应尽量减少对环境的污染和危害,如生物降解性、生态毒性等
- 检测方法: 生物降解试验、生态毒性试验等
一、基本物理和化学性质
1. 分子式:C9H10BrCl2O
2. 分子量:281.00 g/mol
3. 外观:通常为无色至淡黄色液体,具体颜色可能因纯度和杂质含量而异。
4. 沸点:约300℃,这一较高的沸点表明该化合物在常温下稳定,不易挥发。
5. 密度:约1.6 g/cm³,高于水,表明其在存放时会与水分层,且位于水层下方。
6. 溶解性:不溶于水,但可溶于多数有机溶剂如醇类、醚类、酮类、酯类等,这为其在有机合成中的应用提供了便利。
7. 稳定性:在正常储存条件下(阴凉、通风处)稳定,但需避免与强氧化剂、酸、碱等接触,以防发生危险反应。
二、化学反应性
1. 亲核取代反应:由于分子中含有溴原子,1-(3-溴丙氧基)-2,4-二氯苯可以作为亲电试剂参与亲核取代反应,如与醇钠、硫代硫酸钠等反应,分别生成醚类和硫醚类化合物。
2. 消除反应:在适当的碱性条件下,可能发生β-消除反应,生成烯烃和氯化物。
3. 加成反应:虽然直接的加成反应不是该化合物的主要反应类型,但在特定条件下(如高温、高压或催化剂存在下),可能会发生加成反应。
4. 水解反应:在酸性或碱性条件下,醚键可能断裂,发生水解反应,生成相应的酚类和醇类化
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