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CAS RN: 64531-21-1 | 产品编码: S1129998

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四丁铵二溴氯盐,≥98.0%

≥98.0% 四正丁铵二溴氯盐 C16H36Br2ClN 437.73 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A31177-25g 四丁铵二溴氯盐 ≥98.0% 25g 4200.00 4200.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本理化性质

1. 分子式:C16H36Br2ClN

2. 分子量:437.72500 g/mol

3. 熔点:67°C

4. 沸点:>100°C(具体值未明确,但通常高于常见的有机溶剂)

5. 溶解性:易溶于水、甲醇、乙醇等极性溶剂,不溶于非极性溶剂如己烷。

二、稳定性与反应性

1. 稳定性:在常温常压下稳定,避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。

2. 化学反应性

- 可发生季铵盐的典型反应,如与强碱作用生成相应的三级胺和卤代烃。

- 在高温下可能分解产生有毒气体。

三、毒理学与生态学信息

1. 急性毒性:口服或皮肤接触可能引起中毒症状,具体LD50值未明确。

2. 生态毒性:对水生生物有害,可能对环境造成长期影响。

3. 生物降解性:不易生物降解,可能在环境中累积。

四、储存与运输

1. 储存条件:密封干燥保存,避免与氧化剂、酸类、碱类共存,远离热源和火种。

2. 运输要求:按危险品运输规定执行,确保包装完整、标识清晰。

五、应用与用途

1. 应用领域:主要用作有机合成中间体、相转移催化剂、离子对试剂等。

2. 具体用途:在药物合成、材料科学等领域具有广泛应用前景。

六、安全信息

1. 个人防护:穿戴适当的防护服、手套和护目镜。

2. 泄漏处理:收集回收或无害化处理,避免污染环境。

3. 灭火方法:使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂。

七、计算化学数据

1. 疏水参数:计算参考值(XlogP):无明确值。

2. 氢键供体:数量:0。

3. 氢键受体:数量:1。

4. 可旋转化学键:数量:12。

5. 拓扑极性表面积:198.4 Ų。

6. 重原子数量:20。

7. 复杂度:1190。

8. 同位素原子数量:0。

9. 确定原子立构中心数量:0。

10. 不确定原子立构中心数量:0。

11. 确定化学键立构中心数量:0。

12. 不确定化学键立构中心数量:0。

13. 共价键单元数量:2。

八、制备方法

四丁铵二溴氯盐可以通过多种方法合成,其中一种常见的方法是通过四丁基溴化铵与氯气在碱性条件下的反应来制备。具体步骤如下:

1. 将四丁基溴化铵(C16H36BrN)溶解在适量的水中,形成溶液。

2. 在搅拌的条件下,向上述溶液中缓慢通入氯气(Cl2),并同时加入氢氧化钠(NaOH)的水溶液以维持反应的碱性环境。氯气与四丁基溴化铵中的溴离子发生取代反应,生成四丁铵二溴氯盐。

3. 继续搅拌一段时间,以确保反应完全进行。然后,将反应混合物进行后处理,如过滤、洗涤和干燥,以得到纯净的四丁铵二溴氯盐

1. GHS分类

- GHS 02 警示词:危险。

- GHS 04 吸入:无已知危害。

- GHS 07 皮肤接触:可能引起轻微刺激。

- GHS 08 眼睛接触:可能引起轻微刺激。

- GHS 09 摄入:吞咽有害。

- GHS 05+1F 致癌物类别:未被分类为致癌物。

- GHS A 急性毒性:经口摄取有害。

- GHS Z 其他危险:可能导致严重的皮肤灼伤和严重的眼睛损伤。

2. 安全术语

- S1/2:保持通风,并远离热源、火花和明火。

- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗至少15分钟。

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

- S45:如发生事故或感到不适,立即就医。

3. 风险术语

- R10:易燃。

- R34:会导致灼伤。

- R37:刺激呼吸系统。

- R38:刺激皮肤。

- R41:有严重损伤眼睛的风险。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 眼睛接触:立即用大量流动清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 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,输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。

- 误食:饮足量温水,催吐,并及时就医。

5. 消防措施

- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳或砂土灭火。避免用水灭火,因为该物质不溶于水且可能会加剧火势。

- 灭火注意事项:佩戴自给式呼吸器(SCBA),避免吸入有毒烟雾。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴适当的防护装备,避免直接接触泄漏物。

- 环境清理:小心收集泄漏物,转移至安全容器中,并交由专业废物处理公司处置。避免泄漏物进入下水道、水体或土壤。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:根据当地法规处置。

- 废弃包装:按照当地法规进行处置,确保包装不会对环境造成污染。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS包含的信息:包括化学品标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作和储存、接触控制和个人防护、理化性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置信息、运输信息、法规信息等。

- 获取途径:通常由供应商提供,或可通过相关数据库查询。

一、物理性状

1. 外观与感官

- 外观:四丁铵二溴氯盐应呈现为白色或类白色的结晶性粉末,无肉眼可见的杂质,颗粒大小均匀,表现出良好的结晶状态。

- 嗅觉:产品应无任何异常气味,保持原材料的自然属性,无刺激性、腐败或其他不良气味。

- 触觉:产品手感应干燥,不粘附于容器内壁,易于称量和使用,不易受环境湿度影响而结块。

2. 溶解性

- 水溶性:四丁铵二溴氯盐应易溶于水,溶解后形成清澈透明的溶液,无浑浊、沉淀或悬浮物,便于后续的化学反应或应用。

- 有机溶剂溶解性:除了水溶性外,该产品还应能溶解于特定的有机溶剂中,如乙醇、丙酮等,以适应不同的实验需求和应用场合。

二、化学性质

1. 纯度与含量

- 纯度:四丁铵二溴氯盐的纯度是衡量其质量的重要指标,通常要求≥99.0%,高纯度产品可减少杂质对反应的干扰,提高产物的收率和纯度。

- 活性成分含量:活性成分含量是指产品中有效成分的占比,对于四丁铵二溴氯盐而言,其活性成分即为自身,因此含量应接近理论值,确保使用效果。

2. 稳定性与储存条件

- 热稳定性:四丁铵二溴氯盐应具有良好的热稳定性,在常温下稳定存在,不易分解变质。在高温下(如超过100°C),可能会逐渐分解,因此应避免长时间暴露于高温环境中。

- 光敏感性:虽然四丁铵二溴氯盐对光的稳定性较好,但长时间直射阳光下可能会加速其老化过程,因此建议在阴凉处储存,以延长产品的有效期。

- pH稳定性:四丁铵二溴氯盐在不同pH值的水溶液中应保持稳定,不易发生水解或分解反应,以确保在不同酸碱条件下的使用效果。

三、安全性与环保性

1. 毒性与生态影响

- 急性毒性:四丁铵二溴氯盐的急性毒性数据应符合相关安全标准,对人体和动物的急性毒性低,不会在短时间内造成严重伤害。

- 慢性毒性:长期接触或摄入四丁铵二溴氯盐可能会产生慢性毒性效应,因此在使用过程中应注意防护措施,避免长时间暴露。

- 生态毒性:四丁铵二溴氯盐对生态环境的影响较小,不易生物降解为有害物质,对水体、土壤和空气等环境介质的污染风险较低。

2. 操作与储存安全

- 操作注意事项:在使用四丁铵二溴氯盐时,应佩戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜等,防止皮肤直接接触和眼睛受刺激。同时,工作场所应保持良好的通风状态。

- 储存条件:四丁铵二溴氯盐应储存于干燥、通风良好的室内环境中,避免阳光直射和高温。同时,应远离火种、热源和易燃易爆物品,确保储存安全。

- 废弃处理:对于废弃的四丁铵二溴氯盐及其包装物,应按照危险废物处理规定进行妥善处置,避免对环境造成污染。

四、应用领域与性能表现

1. 有机合成与催化

- 催化剂效率:四丁铵二溴氯盐在有机合成反应中常作为相转移催化剂使用,其催化效率直接影响到反应速率和产物选择性。高质量的产品应具有高催化活性和选择性。

- 底物适应性:四丁铵二溴氯盐适用于多种类型的有机合成反应和底物类型,表现出良好的底物适应性和普适性。这有助于扩大其在有机合成领域的应用范围。

- 产物纯度:使用四丁铵二溴氯盐作为催化剂的反应通常能获得高纯度的产物,减少了后续纯化步骤的复杂性和成本。

2. 分析化学与检测

- 指示剂灵敏度:在分析化学中,四丁铵二溴氯盐有时被用作指示剂或滴定剂。其灵敏度高、终点明显且易于观察的特点使得分析结果更加准确可靠。

- 稳定性与重复性:作为分析试剂使用时,四丁铵二溴氯盐应表现出良好的稳定性和重复性,确保每次分析都能得到一致的结果。这对于科学研究和质量控制至关重要。

- 兼容性与适用性:四丁铵二溴氯盐适用于多种分析方法和仪器系统,表现出良好的兼容性和适用性。这有助于简化分析流程并提高分析效率。

五、创新性应用探索

1. 新材料研发

- 高性能材料:随着科技的不断发展,四丁铵二溴氯盐在新材料研发领域的应用逐渐受到关注。例如,它可以作为制备高性能聚合物、复合材料等的关键原料或助剂。

- 纳米技术:在纳米技术领域,四丁铵二溴氯盐可能用于调控纳米材料的形貌、尺寸和表面性质等方面,为纳米器件的制备提供新的思路和方法。

- 生物医用材料:由于四丁铵二溴氯盐具有良好的生物相容性和可降解性等特点,因此在生物医用材料领域也具有一定的应用潜力。例如,它可以用于制备药物缓释载体、组织工程支架等医疗器械产品。

2. 绿色化学与可持续发展

- 绿色合成方法:四丁铵二溴氯盐可以促进绿色合成方法的发展,如减少有害溶剂的使用、降低能耗和废弃物排放等。这有助于推动化学工业向更加环保、可持续的方向发展。

- 资源循环利用:在资源循环利用方面,四丁铵二溴氯盐也可能发挥重要作用。例如,它可以作为废旧塑料的改性剂或再生剂使用,提高废旧塑料的回收利用率和再利用价值。

- 清洁能源领域:在清洁能源领域,四丁铵二溴氯盐可用于燃料电池的电解质溶液中,提高电池的性能和寿命;同时也可用于太阳能电池的保护涂层中,增强电池的耐候性和稳定性。这些应用都符合当前全球能源转型和可持续发展的战略需求。

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