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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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A30284-1G | 1-溴蒽醌 | GC,≥95.0% | 1G | 796.00 | 796.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
一、物理性质
1. 分子结构与基本性质
- 分子式:C₁₄H₇BrO₂。
- 分子量:287.09 g/mol。
- 密度:1.6±0.1 g/cm³,表明其在固态时较为紧密排列。
- 熔点:191℃,在达到此温度时会从固态转变为液态。
- 沸点:444.9±34.0℃,在常压下加热至该温度时会沸腾并转化为气态。
- 外观:通常为黄色粉末或小颗粒。
2. 溶解性
- 水溶性:在水中的溶解度较低,但具体数据未明确给出。
- 有机溶剂中溶解性:易溶于多数有机溶剂如氯仿、乙醚和苯等,这使其在有机合成和反应中有广泛的应用潜力。
二、化学性质
1. 官能团反应性
- 羰基(C=O)的反应性:作为醌类化合物,1-溴蒽醌含有两个羰基,这些羰基可以参与多种有机反应,如亲核加成反应、还原反应等。羰基的存在也使得该化合物具有一定的氧化性。
- 溴原子的反应性:溴原子是一个重要的离去基团,在一定条件下可以参与亲核取代反应。溴原子的引入也增加了分子的极性和反应活性。
2. 稳定性与反应性
- 热稳定性:在高温下可能会分解,产生有毒气体。
- 光稳定性:对光敏感,长时间暴露在强光下可能会发生光化学反应。
- 化学反应性:可以与多种化学物质发生反应,包括亲核试剂、还原剂等。具体的化学反应性取决于反应条件和所使用的试剂。
三、光谱学性质
1. 紫外-可见吸收光谱
- 吸收峰位置:由于分子中含有共轭体系,1-溴蒽醌在紫外-可见光区域有特征性的吸收峰。这使其在分析化学和材料科学中有应用价值。
- 影响因素:吸收峰的位置和强度会受到溶剂极性、pH值等因素的影响。
2. 红外光谱
- 特征峰识别:通过红外光谱可以识别出1-溴蒽醌分子中的羰基、芳香环等官能团的特征振动频率,有助于确认其结构和
一、GHS分类
- 物理性危害未分类:1-溴蒽醌未被归类为物理性危害物质。
- 健康危害未分类:目前没有明确的分类表明其对健康的具体危害。
- 环境危害未分类:同样未被归类为对环境有显著危害的物质。
二、安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S37:使用适当的防护手套,避免皮肤接触。
- S39:如不慎吸入,将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸通畅,如感觉不适,及时就医。
- S45:若发生事故或感到不适,立即就医。
三、风险术语
- R20/22:吸入有害,可能对皮肤造成刺激。
- R36:长期接触对眼睛有严重伤害的风险。
四、急救措施
- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。
- 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激:求医/就诊。
- 食入:若感不适,求医/就诊。漱口。
- 紧急救助者的防护:救援者需要穿戴个人防护用品,比如橡胶手套和气密性护目镜。
五、消防措施
- 灭火剂:干粉,泡沫,雾状水,二氧化碳
- 特殊危险性:燃烧时可能产生有毒烟雾,高温下分解会加剧危险。
- 灭火注意事项:佩戴个体防护装备,如自给式呼吸器,避免直接接触火焰及烟雾。
六、泄漏应急处理
- 个人防护措施:使用个人防护装备,如防护眼镜、防护服及呼吸器。远离泄漏区域并处于上风方向。
- 环境保护措施:防止泄漏物进入下水道或水体,使用专用吸附剂控制泄漏。
- 清理方法:使用非燃性吸附材料如砂土或蛭石收集泄漏物,置于密闭容器中待处理或废弃。
七、废弃处置
- 处置方法:根据当地法规进行处置,通常包括焚烧或安全填埋。确保包装完好并标识清楚。
- 特别注意事项:避免未经处理的废弃产品进入环境,特别是水体和土壤。
八、安全数据表(SDS)
- 概述:提供有关化学品的综合信息,包括其理化性质、毒性、生态影响、急救措施、消防措施、泄漏处理及储存和运输要求等。
- 获取途径:可通过化学品制造商或供应商获取完整的SDS文档,也可在线查询相关数据库。
1. 外观:溴蒽醌为黄色至橙色结晶性粉末,无臭、无味。
2. 溶解度:溴蒽醌在水中的溶解度较低,约为0.1 g/L。在乙醇中可溶于95%乙醇,但不溶于丙酮、乙酸乙酯等有机溶剂。
3. 熔点:溴蒽醌的熔点为176-178°C。
4. 红外光谱:溴蒽醌的红外光谱特征吸收峰为C=O伸缩振动(1680 cm-1)、C-H伸缩振动(2920 cm-1)和苯环骨架振动(1450 cm-1)。
5. 紫外光谱:溴蒽醌的最大吸收波长为254 nm。
6. pH值:溴蒽醌在酸性条件下稳定,pH值低于3时易分解。
7. 热稳定性:溴蒽醌在高温下不稳定,加热至200°C以上会分解产生有毒气体。
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