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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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A37438-1G | 1,4-二(4'-乙烯苯氧基)丁烷 | ≥90.0% | 1G | 1020.00 | 1020.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
物理性质
1. 外观:通常为无色至淡黄色的固体或粘稠液体。
2. 熔点:大约在50-60°C之间。
3. 沸点:较高,一般在200-250°C范围内。
4. 密度:约为1.05 g/cm³。
5. 溶解性:可溶于常见的有机溶剂如乙醇、乙醚、氯仿和甲苯等,但在水中溶解度较低。
化学性质
1. 稳定性:DEB在常温下相对稳定,但在高温或强酸强碱条件下可能会发生分解。
2. 反应活性:由于其结构中含有乙烯基和苯环,DEB可以参与多种化学反应,包括加成反应、聚合反应和取代反应。
- 加成反应:乙烯基部分容易与自由基或离子引发剂发生加成反应,生成聚合物或共聚物。
- 聚合反应:DEB可以通过自由基聚合或阳离子聚合形成高分子材料。
- 取代反应:苯环上的氢原子可以被其他官能团取代,例如硝化、磺化和卤化反应。
3. 氧化还原性:DEB本身不具有显著的氧化还原性,但在特定条件下(如高温或催化剂存在时),其乙烯基部分可能被氧化。
4. 光敏性:DEB对紫外线有一定的敏感性,长时间暴露在紫外线下可能会导致其结构发生变化。
应用
1. 聚合物材料:DEB常用于合成高性能聚合物,如聚苯乙烯类材料,这些材料具有良好的机械性能和热稳定性。
2. 涂料和粘合剂:由于其良好的成膜性和粘附性,DEB可用于制备高性能涂料和粘合剂。
3. 电子材料:DEB及其衍生物在电子封装材料和绝缘材料中也有应用。
安全与处理
1. 毒性:DEB对人体皮肤和眼睛有刺激性,长期接触可能引起过敏反应。因此,在处理时应佩戴适当的防护装备。
2. 储存:应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和强氧化剂。
3. 废弃物处理:废弃的DEB应按照当地法规进行妥善处理,避免对环境造成污染。
1. GHS分类:
- 根据化学品安全技术说明书,1,4-二(4'-乙烯苯氧基)丁烷的GHS危险性类别包括急性毒性(经口),皮肤敏化作用,急性水生毒性和慢性水生毒性。这些分类表明该化合物对健康和环境具有潜在的危害。
2. 安全术语:
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 禁止将受污染的工作服带出工作场地。
- 避免释放到环境中。
3. 风险术语:
- H303吞咽可能有害。
- H317可能导致皮肤过敏反应。
- H410对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给于人工呼吸。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:
- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,以防止可燃性液体的飞溅使火势扩散。
- 特别危险性:无资料。
6. 泄漏应急处理:
- 人员防护措施:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。
- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 清除方法:小量泄漏时,尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中,用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,封闭排水管道,用泡沫覆盖,抑制蒸发,并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:
- 产品及包装应按照GB/T 16483、GB/T 17519进行废弃处置。废弃物应交由有资质的处理机构处理。
8. 安全数据表:
- 化学品安全数据表(MSDS)提供了详细的安全信息和操作指南。
物理性质
1. 外观: 通常为白色或淡黄色固体粉末。
2. 熔点: 大约在60-70°C之间。
3. 密度: 约1.05 g/cm³。
4. 溶解性: 可溶于常见的有机溶剂如氯仿、四氢呋喃(THF)、甲苯等。
化学性质
1. 分子量: 约300 g/mol。
2. 纯度: 一般要求大于98%。
3. 水分含量: 小于0.1%。
4. 残留溶剂: 应低于检测限,通常小于0.1%。
热性能
1. 玻璃化转变温度(Tg): 约在50-60°C之间。
2. 热分解温度(Td): 高于250°C。
机械性能
1. 拉伸强度: 取决于具体的应用和配方,但通常在20-30 MPa范围内。
2. 断裂伸长率: 一般在5-10%之间。
其他指标
1. 挥发物含量: 小于0.5%。
2. 灰分含量: 小于0.1%。
3. 颜色指数(APHA): 小于10。
质量控制与检测方法
1. 核磁共振(NMR): 用于确认结构。
2. 红外光谱(IR): 用于确认官能团的存在。
3. 差示扫描量热法(DSC): 用于测定玻璃化转变温度和熔点。
4. 热重分析(TGA): 用于测定热分解温度。
5. 凝胶渗透色谱(GPC): 用于测定分子量分布。
6. 气相色谱-质谱联用(GC-MS): 用于检测残留溶剂和杂质。
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