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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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A35653-1G | 1-(4-甲苯基)-5-(三氟甲基)-1H-吡唑-4-羧酸 | ≥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
一、基本结构和官能团
1. 吡唑环:
- 含有两个氮原子的五元芳杂环,具有芳香性和较高的电子密度。
- 吡唑环上的氢可以参与氢键的形成,具有一定的酸性。
2. 甲苯基团:
- 苯环上连接了一个甲基,使得苯环的电子云密度增加,提高了反应活性。
- 苯环可以进行亲电芳香取代反应,例如硝化、磺化和卤代等。
3. 三氟甲基:
- 三个氟原子与同一个碳原子相连,具有强吸电子效应,降低了相邻碳原子的电子云密度。
- 三氟甲基的存在使分子具有较强的稳定性和疏水性。
4. 羧酸基团:
- 含有羟基(-OH),具有酸性,可以解离出质子(H⁺)。
- 能够进行酸碱中和反应,形成盐类。
二、物理性质
1. 熔点和沸点:
- 由于分子中含有多个芳环和极性基团,该化合物具有较高的熔点和沸点。
2. 溶解性:
- 在极性溶剂(如水、乙醇、二甲基亚砜)中有一定的溶解度,但在非极性溶剂(如己烷、四氯化碳)中的溶解度较低。
三、化学反应性
1. 酸性反应:
- 羧酸基团可以与碱(如氢氧化钠、氢氧化钾)发生中和反应,生成相应的羧酸盐。
- 可以进行酯化反应,与醇在酸性条件下生成酯类化合物。
2. 亲核取代反应:
- 吡唑环上的氢原子可以被亲核试剂(如氨基、羟基)取代,形成新的衍生物。
3. 芳香取代反应:
- 甲苯基团可以进行亲电芳香取代反应,如硝化、卤代、磺化等。
4. 加成反应:
- 三氟甲基由于其强吸电子效应,使得相邻的双键或不饱和键更易进行亲核加成反应。
四、光谱性质
1. 紫外-可见光谱(UV-Vis):
- 在紫外区有特征吸收峰,由于共轭体系的存在,可能表现出较强的吸收。
2. 红外光谱(IR):
- 羧酸基团的O-H伸缩振动在3200-2500 cm⁻¹范围内。
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- 三氟甲基的C-F伸缩振动在1100-1300 cm⁻¹范围内。
3. 核磁共振谱(NMR):
- ¹H NMR谱图中显示苯环和吡唑环上的氢原子信号。
- ¹⁹F NMR谱图中显示三氟甲基的氟原子信号。
- ¹³C NMR谱图中显示不同环境下碳原子的信号。
五、热稳定性和光稳定性
1. 热稳定性:
- 由于分子内多个芳环和强吸电子基团的存在,该化合物具有较高的热稳定性,不易分解。
2. 光稳定性:
- 在光照下可能会发生光化学反应,特别是苯环和吡唑环可能发生光诱导的取代或加成反应。
六、生物活性
1. 抗菌活性:
- 某些吡唑类化合物具有抗菌活性,因此该化合物可能对某些细菌和真菌有抑制作用。
2. 除草活性:
- 一些含吡唑结构的化合物被用作除草剂,因此该化合物可能具有植物生长调节
1. GHS分类:
- 该化合物的具体GHS分类可能因不同的数据库和标准而有所差异。但根据一般化学性质,它可能被归类为对眼睛、皮肤有刺激性的物质,以及可能的吸入危害。
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。
- S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或面罩。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并及时就医。
- 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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮水,禁止催吐。就医。
5. 消防措施:
- 危险特性:受热分解放出有毒的氧化氮烟气。
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氟化氢。
- 灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。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。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。用水灭火无效,但须用水保持火场中容器冷却。用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸碱工作服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质未知,应参阅国家和地方有关法规进行废弃处理。联系相关机构或认可的废物处理公司进行处理,确保符合环保要求。
8. 安全数据表(SDS):
- 具体的SDS应由生产商或供应商提供,其中包含更详细的危害描述、预防措施、应急响应、储存、运输等方面的信息。在使用前务必仔细阅读并理解SDS中的内容。
1. 纯度:通常要求高纯度,例如98%或更高,以确保其在应用中的稳定性和有效性。
2. 熔点:该化合物的熔点应在特定范围内,以确认其物理特性。具体数值需参考相关文献或实验数据。
3. 水分含量:一般要求水分含量低于某个百分比,如0.5%,以防止水解或其他副反应。
4. 残留溶剂:如果合成过程中使用了有机溶剂,需要检测并限制残留溶剂的含量,确保符合安全标准。
5. 重金属含量:重金属如铅、汞、镉等的含量应低于一定限值,以确保安全性。
6. 光学纯度(如有手性中心):如果分子中有手性中心,可能需要测定其对映体过量(ee值)。
7. 红外光谱(IR):通过IR光谱确认特征吸收峰,验证化合物的结构。
8. 核磁共振谱(NMR):包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),用于确认化合物的结构和纯度。
9. 质谱(MS):通过质谱分析确认分子量和分子结构。
10. X射线晶体学:如果需要更详细的结构信息,可以通过X射线晶体学进行单晶结构分析。
11. 稳定性测试:包括热稳定性、光稳定性和化学稳定性,以确保在储存和使用过程中不会发生降解。
12. 生物活性测试:如果用于药物开发,可能需要进行相关的生物活性测试,如细胞毒性、酶抑制活性等。
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