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CAS RN: 865-50-9 | 产品编码: D1130184

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氘代碘甲烷,Iodomethane-d3 , for NMR, 99+ atom % D

Iodomethane-d3 , for NMR, 99+ atom % D 碘甲烷-d3;全氘代碘甲烷 CD3I 144.96 文档:
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A31018-5g 氘代碘甲烷 Iodomethane-d3 , for NMR, 99+ atom % D 5g 1530.00 1530.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本结构

- 分子式:CD3I

- 分子量:约 146.96 g/mol(由于同位素效应,略微高于普通碘甲烷)

2. 键合和极性

- CD3I 是一个高度极性的分子,碘原子是强吸电子基团,导致C-I键有较强的极性。

- 分子中C-D键的强度略高于C-H键,这使得CD3I在化学反应中表现出一些微妙的差异。

3. 化学反应性

- 亲核取代反应:CD3I 容易发生亲核取代反应,碘离子(I-)是一个很好的离去基团。典型的反应包括与胺类、硫醇类、酚类等亲核试剂的反应,生成相应的CD3-R(如CD3NH2、CD3SR、CD3OR)等。

- 消除反应:在碱性条件下,CD3I 可以发生β-消除反应,生成乙烯或其衍生物。

- 还原反应:CD3I 可以被还原剂(如氢气、金属锂等)还原,生成甲烷(CD4)。

4. 溶解性

- CD3I 在水中有一定的溶解度,更易溶于有机溶剂如乙醇、乙醚、丙酮等。

5. 稳定性

- 在常温常压下,CD3I 相对稳定,但应避免暴露在高温和光照下,以防止分解。

- 对空气和湿气敏感,长时间暴露在空气中可能分解产生HI。

6. 光谱特性

- 核磁共振(NMR)谱:在NMR谱中,氘的存在会导致信号的简化,因为氘的磁旋比低,通常不用于直接观测。

- 红外光谱(IR):CD3I 的红外吸收峰位置与普通的CH3I略有不同,特别是C-D键的振动频率较低。

7. 用途

- CD3I 主要用于核磁共振(NMR)波谱分析中作为内标或用于合成其他氘代化合物。

- 在药物研究和化学生物学领域,用于标记化合物以追踪反应路径和代谢过程。

8. 安全注意事项

- CD3I 具有腐蚀性和毒性,应避免接触皮肤和眼睛。

- 在处理时应佩戴适当的防护装备,如手套、护目镜和通风

1. GHS分类

- GHS危险性类别:根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),氘代碘甲烷可能被归类为易燃液体(类别2)、皮肤腐蚀/刺激物(类别2A),具体分类应根据其物理化学性质及毒性数据确定。

2. 安全术语

- R-短语:R10(易燃)、R36/37/38(对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激)、R20/22(吸入和皮肤接触有害)。

- S-短语:S16(远离火源)、S26(不慎接触眼睛后立即用大量清水冲洗并就医)、S36/37/39(穿戴适当的防护服、手套和眼睛保护镜)。

3. 风险术语

- 物理风险:易燃,高浓度蒸汽可能引起爆炸。

- 健康风险:对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性,长时间或重复暴露可能导致更严重的健康问题。

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,并就医。

- 眼睛接触:立即翻开眼睑,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 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,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

- 食入:不适用于此途径,因为氘代碘甲烷通常不会通过口服摄入。

5. 消防措施

- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳、泡沫或沙子灭火,避免使用水,因为水可能会加剧火势。

- 特殊风险:氘代碘甲烷在高温下可能产生有毒烟雾。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴自给式呼吸器和适当的防护服。

- 环境清理:将泄漏的液体收集在密闭容器中,避免扩散。使用吸附剂或其他适当的材料吸收残留物,并按照危险废物处理。

7. 废弃处置

- 处置方法:应遵循当地法规进行处置。建议由合格的废物处理公司进行处理,以避免环境污染。

8. 安全数据表(SDS)

- 概述:安全数据表提供了关于氘代碘甲烷的详细信息,包括其标识、物理和化学性质、毒性数据、稳定性和反应活性数据、健康危害信息、环境影响、操作和储存条件、泄漏处理方法以及个人防护装备的建议。

- 获取方式:可以从供应商处获取氘代碘甲烷的安全数据表,或者查阅相关的在线数据库。

结论

1. 纯度:纯度是衡量化学品质量的重要指标之一。氘代碘甲烷的纯度通常要求在98%以上,这意味着该产品中至少含有98%的C3H7I,其他杂质的总和不超过2%。高纯度可以确保化学反应的准确性和重现性。

2. 同位素含量:由于氘代碘甲烷中含有氘(D或^2H),因此需要对其氘含量进行测定。氘代碘甲烷中氘的丰度通常较高,可以达到95%以上。这一指标对于研究反应机理和开发新药物具有重要意义。

3. 水分含量:水分是许多有机化合物的天敌,因为它会引发水解反应或其他副反应。氘代碘甲烷中的水分含量应尽可能低,一般要求在0.05%以下。通过使用干燥剂和严格的储存条件,可以有效控制水分含量。

4. 残留溶剂:在生产过程中,可能会使用到一些有机溶剂。为了确保产品质量,需要对残留溶剂进行检查。氘代碘甲烷中常见的残留溶剂包括乙醇、乙醚等,其含量通常要求在特定限度以下,例如不超过0.1%。

5. 重金属含量:重金属离子如铅、汞等可能对化学反应产生不利影响,甚至对人体健康造成危害。因此,氘代碘甲烷中的重金属含量需要严格控制。不同国家和地区可能有不同的标准,但通常要求重金属总含量在10 ppm以下。

6. 物理性质:氘代碘甲烷的物理性质也是判断其质量的重要依据。这些性质包括但不限于沸点、密度、折光率等。例如,氘代碘甲烷的沸点通常在56-58°C之间,密度约为1.4 g/mL,折光率则与波长有关。

7. 化学稳定性:氘代碘甲烷应具有良好的化学稳定性,不易发生分解或变质。在储存和使用过程中,应避免接触强氧化剂、强酸强碱等可能导致分解的物质。

8. 包装与储存:氘代碘甲烷通常采用密封性好的玻璃瓶或塑料瓶包装,并存放在阴凉通风处,远离火源和热源。合理的包装和储存条件可以延长产品的保质期并保持其稳定性。

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