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CAS RN: 137203-34-0 | 产品编码: E1131258

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二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物,≥98.0%

≥98.0% 二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物 C12H30Al2N2 256.35 文档:
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化学性质

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问答

二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物(C9H21Al2N2)是一种在有机化学和配位化学中常见的化合物,具有多种重要的化学性质。以下是关于这种加合物的详细化学性质:

一、结构特征

1. 配体与金属中心:

- 该化合物由两个三甲基铝 (AlMe3) 分子和一个1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷(DABCO,一种双齿配体)组成。

- Al原子通过与N原子的配位键形成稳定的配合物。

2. 几何构型:

- DABCO作为桥联配体,连接两个AlMe3单元。

- 整体结构通常为笼状或夹心结构。

二、反应性

1. Lewis酸性质:

- 由于Al原子的缺电子特性,该化合物表现出显著的Lewis酸性,能够与各种Lewis碱发生反应。

2. 对水和质子源的反应:

- 对水敏感,易发生水解反应生成氢氧化铝 (Al(OH)3) 和甲烷 (CH4)。

- 遇到质子源如醇类、酸等会发生质子转移反应,生成相应的三甲基铝衍生物和质子化DABCO。

3. 与亲核试剂的反应:

- 能与强亲核试剂如氟离子、羟基离子等发生取代反应,生成新的Al-X键(X为亲核试剂)。

三、催化性质

1. 烯烃聚合催化剂:

- 可作为齐格勒-纳塔催化剂的前体,用于烯烃的聚合反应,特别是丙烯和乙烯的聚合。

2. 其他催化应用:

- 在某些有机合成反应中,可以用作催化剂或催化剂前体,例如在交叉偶联反应中的应用。

四、稳定性和储存

1. 热稳定性:

- 该化合物在室温下相对稳定,但在高温下会分解。

2. 对空气和湿气的敏感性:

- 对空气和湿气非常敏感,需要在惰性气氛(如氮气或氩气)下储存和使用。

五、光谱性质

1. 核磁共振 (NMR):

- 在1H NMR谱中,显示DABCO的特征峰和AlMe3中的甲基峰。

- 在13C NMR谱中,也能看到相应的碳信号。

2. 红外光谱 (IR):

- 显示Al-C和Al-N键的特征吸收峰。

六、溶解性和溶液行为

1. 溶解性:

- 在有机溶剂如己烷、甲苯中有较好的溶解性。

- 在水中迅速分解。

2. 溶液行为:

- 在溶液中保持其配合物结构,但在极性溶剂中可能发生部分解离。

七、毒性和安全

1. 毒性:

- AlMe3及其衍生物通常具有高毒性,吸入、摄入或皮肤接触都可能造成严重伤害。

2. 安全措施:

- 处理时应佩戴适当的个人防护装备(PPE),如手套、护目镜和防护服。

- 应在通风良好的环境中操作,避免吸入蒸气或烟雾。

综上所述,二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物是一种结构明确、反应多样且具有重要应用价值的化合物。它在有机合成、催化以及材料科学等领域都有广泛的应用前景。

二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物是一种化学物质,其安全信息涵盖了多个方面。以下是从GHS分类、安全术语、风险术语、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置和安全数据表等角度出发的详细信息:

GHS分类(全球化学品统一分类与标签制度)

根据GHS标准,二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物可能被归类为以下几类:

1. 急性毒性:根据口服、皮肤接触或吸入的急性毒性数据进行分类。

2. 皮肤腐蚀/刺激:如果对皮肤有腐蚀性或刺激性,将被相应分类。

3. 严重眼损伤/眼睛刺激:根据对眼睛的影响进行分类。

4. 呼吸或皮肤过敏作用:如果有引起过敏反应的风险,将被分类。

5. 特异性靶器官毒性:如果对特定器官(如肝脏、肾脏)有毒性作用,将被分类。

6. 危害水生环境:根据对水生生物的毒性进行分类。

安全术语

- S1/2:保持通风良好。

- S7:在可燃性液体存在下,不得使用明火。

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

- S43:在火灾情况下,使用任何合适的灭火剂。

- S45:在发生事故或感到不适时,立即寻求医疗帮助并出示此物质的安全技术说明书。

风险术语

- R17:暴露于火源可能会导致爆炸。

- R20/21:吸入或皮肤接触有害。

- R34:可能导致灼伤。

- R48/20:在长期内重复暴露可能对生殖系统造成损害。

- R50/53:对水生生物有毒,且可能在长期内对水生环境造成不利影响。

急救措施

- 吸入:迅速将受害者转移到空气新鲜处,保持安静并保暖。如有必要进行输氧,并立即就医。

- 皮肤接触:立即脱去受污染的衣物和鞋子,用大量清水冲洗至少15分钟,并立即就医。

- 眼睛接触:立即用大量清水冲洗眼睛至少15分钟,并立即就医。

- 食入:切勿催吐。立即给予水或牛奶稀释,并立即就医。

消防措施

- 灭火介质:使用干粉、二氧化碳、泡沫或适当的灭火剂。

- 特殊风险:与水反应可能会产生易燃气体,增加火灾风险。

- 保护设备:消防人员应穿戴适当的防护装备,包括自给式呼吸器。

泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的个人防护装备,避免粉尘生成。

- 环境防范:避免泄漏物进入水体、排水系统或土壤中。

- 清洁方法:使用不燃性分散剂、干砂或其他适当的吸附剂来控制泄漏物。小心清理并置于适当的废物容器中,待进一步处理。

废弃处置

- 处置方法:根据当地法规进行处置。可能的方法包括焚烧(在专用焚烧炉中)或安全填埋。确保遵守环境保护法规。

安全数据表(SDS)

安全数据表提供了关于二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物的详细安全信息,包括:

- 化学品及企业标识

- 危险性概述

- 成分/组成信息

- 急救措施

- 消防措施

- 泄漏应急处理

- 操作处置与储存

- 接触控制/个体防护

- 理化性质

- 稳定性和反应活性

- 毒理学资料

- 生态学资料

- 废弃处置

- 运输信息

- 法规信息

- 其他信息

二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物,通常简称为Al(Me)₃·TMEDA(其中TMEDA表示四甲基乙二胺),是一种在有机合成和聚合反应中常用的试剂。以下是该化合物的一些主要质量指标:

一、化学纯度

# 1. 总杂质含量

- 定义:除目标化合物外所有其他物质的质量百分比。

- 重要性:高纯度的试剂能够减少副反应的发生,提高实验结果的准确性和可重复性。

- 检测方法:通常使用气相色谱、高效液相色谱、质谱等分析技术。

# 2. 特定杂质

- 定义:特定的、已知的或潜在的杂质,例如未反应的三甲基铝、游离的TMEDA等。

- 重要性:特定杂质可能会对某些敏感反应产生显著影响,需要严格控制其含量。

- 检测方法:根据具体杂质的性质,选择合适的分析方法进行定量分析,如核磁共振波谱、红外光谱等。

二、物理性质

# 1. 外观

- 定义:化合物的颜色、形态等外观特征。

- 重要性:外观可以初步反映产品的纯度和稳定性,是质量控制的重要指标之一。

- 标准:通常要求产品为白色或类白色晶体,无明显色斑或异物。

# 2. 熔点

- 定义:固体化合物从固态转变为液态的温度。

- 重要性:熔点是化合物纯度的重要标志,纯净的物质具有明确的熔点。

- 测量方法:使用差示扫描量热法或熔点仪进行精确测定。

三、安全性能

# 1. 闪点

- 定义:液体化合物在标准条件下释放出足够的蒸气形成可燃混合物的最低温度。

- 重要性:闪点低的化学品易燃,需要特别注意储存和操作的安全措施。

- 测量方法:使用闭杯闪点测试仪或开杯闪点测试仪。

# 2. 稳定性

- 定义:化合物在一定条件下保持其化学性质不变的能力。

- 重要性:稳定的化合物更适合长期储存和运输,减少因分解产生的安全隐患。

- 评估方法:通过加速老化试验、热重分析等方法评估其在不同条件下的稳定性。

四、环境指标

# 1. 重金属含量

- 定义:产品中可能存在的铅、汞、镉等有害重金属的含量。

- 重要性:重金属对人体和环境有害,需要严格控制其含量。

- 检测方法:使用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等技术进行检测。

# 2. 溶剂残留

- 定义:生产过程中使用的溶剂在最终产品中的残留量。

- 重要性:溶剂残留可能影响产品的纯度和应用效果,同时某些溶剂对人体有害。

- 检测方法:气相色谱法是常用的检测手段。

五、应用性能

# 1. 反应活性

- 定义:化合物参与化学反应的能力。

- 重要性:高反应活性的试剂可以提高反应效率,缩短反应时间。

- 评估方法:通过模型反应来评估其反应活性,例如与醇的酯化反应速率。

# 2. 选择性

- 定义:化合物在特定反应条件下对不同反应路径的偏好。

- 重要性:高选择性的试剂能够减少副产物的生成,提高目标产物的收率。

- 评估方法:通过竞争实验来确定其选择性,例如在不同底物存在下的反应选择性。

总之,这些质量指标共同构成了二(三甲基铝)-1,4-二氮杂二环[2.2.2]辛烷加合物的全面质量控制体系,确保其在科研和工业应用中的安全性、有效性和可靠性。

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