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CAS RN: 302912-46-5 | 产品编码: E1124633

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1,3-二叔丁基-2-(叔丁基氨)-1,3-二杂氮-2,4-二硅杂环四烷,≥95.0%

≥95.0% 1,3-二叔丁基-2-(叔丁基氨)-1,3-二杂氮-2,4-二硅杂环四烷 C12H31N3Si2 273.57 文档:
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A37129-1ML 1,3-二叔丁基-2-(叔丁基氨)-1,3-二杂氮-2,4-二硅杂环四烷 ≥95.0% 1ML 870.00 870.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基本结构与电子特性

该化合物包含一个由两个硅原子和两个氮原子组成的四元杂环结构。每个硅原子连接一个叔丁基(t-Bu)基团,其中一个硅原子还连接一个叔丁基胺基(t-BuNH-)。这种独特的结构赋予了分子多种化学性质。

1. 电子云分布:由于氮原子的电负性较高,硅原子上的电子密度较低,使得Si-N键具有一定的极性。

2. 空间位阻:叔丁基基团具有较大的体积,导致分子在空间上较为拥挤,这会影响反应物的接近性和反应速率。

二、化学反应性

# 1. 亲核取代反应

由于硅原子的缺电子特性,该化合物容易受到亲核试剂的攻击,发生亲核取代反应。例如,使用强亲核试剂如氟离子或羟基离子可以取代硅原子上的叔丁基。

\[ \text{R}_3\text{Si} - \text{NR}_2 + \text{Nu}^- \rightarrow \text{R}_3\text{Si} - \text{Nu} + \text{NR}_2^- \]

# 2. 酸碱反应

由于氮原子的孤对电子,该化合物可以与酸反应生成相应的铵盐。

\[ \text{R}_2\text{N}-\text{SiR}_3 + \text{HX} \rightarrow \text{R}_2\text{NH}^+ - \text{SiR}_3 + X^- \]

# 3. 氧化还原反应

硅原子容易被氧化,尤其是在有适当氧化剂存在的情况下,可以生成相应的硅醇或硅氧烷。

\[ \text{R}_3\text{Si} - \text{NR}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{R}_3\text{Si} = \text{O} + \text{NR}_2 \]

三、热稳定性和光稳定性

由于含有稳定的叔丁基基团,该化合物具有较高的热稳定性,能够在较高温度下保持结构不变。此外,由于分子中没有容易光解的键,其光稳定性也较好。

四、溶解性及相转移行为

该化合物是疏水性的,易溶于有机溶剂如己烷、甲苯等,但不溶于水。这一特性使其在有机合成中具有特定的应用优势。

五、配位化学

该化合物中的氮原子可以作为路易斯碱,与金属离子形成配位化合物。这种性质可以用于合成均相催化剂或制备新型材料。

六、催化性能

由于其独特的电子和空间特性,该化合物可能在某些有机反应中表现出催化活性。例如,它可以作为Lewis碱催化剂参与某些加成或开环反应。

七、生物活性

尽管该化合物本身不是为生物活性设计的,但其衍生物可能在药物化学中有潜在应用。通过进一步的功能化,可以探索其在生物体系中的作用。

八、光谱学特性

1. NMR谱:在核磁共振(NMR)谱中,硅原子和氮原子的环境可以通过化学位移和耦合常数提供详细的结构信息。

2. IR谱:红外光谱(IR)可以显示Si-N键的特征吸收峰,通常在800-1100 cm⁻¹范围内。

3. 质谱:质谱(MS)分析可以确认该化合物的分子量和碎片模式,有助于结构鉴定。

1. GHS分类:根据全球协调系统(GHS),该物质可能被分类为易燃液体、皮肤腐蚀/刺激物、严重眼损伤/眼刺激物等。具体分类需依据详细的实验数据和法规标准。

2. 安全术语

- S16:远离火源。

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。

- S45:出现意外或者感到不适,立刻寻求医疗帮助(最好带去产品容器或标签)。

3. 风险术语

- R10:易燃。

- R34:引起灼伤。

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

4. 急救措施

- 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,就医。

- 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,就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。

- 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。

5. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃,与氧化剂能发生强烈反应,受高热分解放出有毒的气体。

- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硅。

- 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,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,用水灭火无效,但须用水冷却火场中的容器壁,使温度降低到不大于所用灭火剂的最低共熔点后才能发挥最大灭火效能。

- 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6. 泄漏应急处理

- 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,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正压式呼吸器,穿防毒服,尽可能切断泄漏源,防止流入下水道、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,也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。

- 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。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置,在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。

8. 安全数据表

- 安全数据表是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件,它提供有关化学品的安全说明、急救措施和消防应急措施等信息。对于1,3-二叔丁基-2-(叔丁基氨)-1,3-二杂氮-2,4-二硅杂环四烷这一特定化学品,其具体的安全数据表需要由生产商或供应商提供。

1. 化学纯度

- 目标化合物的纯度应不低于95%。

- 杂质含量应控制在规定范围内,特别是溶剂残留和无机杂质。

2. 物理性质

- 熔点:明确该化合物的熔点范围,通常在特定温度区间内。

- 沸点:若适用,明确沸点范围。

- 密度:确定液体或固体的密度。

- 折射率:对于透明液体,测量其折射率。

- 旋光度:若适用,测定旋光度。

3. 光谱数据

- 核磁共振(NMR)谱图:提供氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),以确认分子结构。

- 红外光谱(IR):用于鉴定官能团。

- 质谱(MS):如电子喷雾电离质谱(ESI-MS)或矩阵辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS),以确认分子量。

4. 元素分析

- C、H、N、Si等元素的含量分析,确保与理论值一致。

5. 稳定性测试

- 热稳定性:通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)检测其热分解温度。

- 光稳定性:若有必要,进行光照实验以评估光稳定性。

- 长期稳定性:加速老化试验,评估在高温高湿条件下的稳定性。

6. 安全性和环境影响

- 毒性测试:急性毒性、慢性毒性及生态毒理学数据。

- 环境归趋:生物降解性、水生毒性等。

7. 包装和储存条件

- 适宜的包装材料,防止吸潮和氧化。

- 推荐的储存温度和湿度条件。

8. 符合标准

- 符合相关行业标准,如ISO、ASTM等。

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