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CAS RN: 722-92-9 | 产品编码: A1133481

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2-(4-氨基苯基)-1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇,≥97.0%

≥97.0% 4-(六氟-2-羟基异丙基)苯胺 C9H7F6NO 259.15 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A27752-1g 2-(4-氨基苯基)-1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇 ≥97.0% 1g 356.00 356.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与性质

1. 分子式和分子量

- 分子式:C₁₅H₂₂F₆O

- 分子量:约320.32 g/mol

2. 官能团

- 氨基(-NH₂):位于苯环的对位,具有碱性和亲核性。

- 羟基(-OH):连接在叔碳上,具有一定的酸性和反应活性。

- 六氟化异丙醇部分:含有多个氟原子,增加了分子的电负性和稳定性。

二、物理性质

1. 外观:白色至灰白色结晶粉末或固体。

2. 溶解性:溶于水、乙醇、乙醚、氯仿等常见有机溶剂。

3. 熔点和沸点:具体的熔点和沸点数据可能因来源不同而有所差异,但通常具有较高的熔点和沸点。

三、化学性质

1. 酸碱性

- 由于含有氨基和羟基,该化合物可能表现出弱酸性和弱碱性。

- 氨基可与酸反应生成盐。

- 羟基可与碱反应生成盐。

2. 亲核性

- 氨基作为亲核试剂,可参与亲核取代反应。

- 羟基也可作为亲核中心参与某些反应。

3. 还原性

- 氨基在一定条件下可被氧化。

- 羟基也可能参与氧化还原反应。

4. 加成反应

- 苯环上的双键可发生加成反应,如与卤素、氢气等反应。

5. 取代反应

- 苯环上的氢原子可被其他基团取代,如硝化、磺化等反应。

6. 稳定性

- 由于氟原子的存在,该化合物具有较高的化学稳定性和热稳定性。

- 不易水解,但在强酸或强碱条件下可能发生分解。

7. 毒性:根据相关安全技术说明书(MSDS),该化合物可能具有低毒性,具体毒性数据需参考实验数据。

四、用途与制备方法

1. 用途

- 用于合成医药中间体。

- 在材料科学中也有潜在应用。

2. 制备方法

- 通常通过多步有机合成反应制备,涉及硝化、还原、缩合等

1. GHS分类(全球化学品统一分类与标签制度)

- 健康危害:可能对眼睛、皮肤和呼吸道造成刺激。

- 物理化学危害:无特定信息,但应考虑其作为有机化合物的一般性质。

2. 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。

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

- S45:如发生事故或感觉不适,立即就医(可能的话,出示标签)。

3. 风险术语

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

- R43:可能引起过敏反应。

4. 急救措施

- 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。

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐(除非医生指示否则不要这么做),并就医。

5. 消防措施

- 该物质不易燃,但在火灾情况下可能会释放有毒烟雾。使用适当的灭火剂,如干粉、二氧化碳或泡沫。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏区域并限制进入。使用不产生火花的工具收集泄漏物。

- 防止泄漏物进入水体、下水道或地面水系统。

7. 废弃处置

- 根据当地法规处理废弃物。不要未经处理直接排放到环境中。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS提供了详细的安全、健康和环境信息,包括物质的标识、危险性分类、组成/成分信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作与储存、接触控制和个人防护、理化性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等。

- 在处理和使用2-(4-氨基苯基)-1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇时,务必参考其最新的SDS以确保所有安全措施得到遵循。

一、纯度与含量

1. 纯度要求

- 高纯度标准:该化合物的纯度要求非常高,通常需要达到98%以上。这是为了保证其在后续应用中的稳定性和有效性。高纯度可以有效减少杂质引起的副反应,提高最终产品的质量和收率。

- 检测方法:纯度的检测通常采用高效液相色谱法或气相色谱法。这些方法能够准确测定该化合物在样品中的含量,并且能有效地分离和鉴定可能存在的杂质。

2. 含量测定

- 精确定量:对于该化合物的含量测定,通常采用滴定法或光谱分析法。这些方法不仅能提供该化合物的准确含量,还能帮助识别其中可能包含的微量杂质。

- 标准化对照:在含量测定过程中,通常会使用经过认证的标准品作为对照,以确保测量结果的准确性和一致性。这一步骤对于保证不同批次产品的质量稳定性至关重要。

二、物理性质

1. 熔点范围

- 熔点测定:该化合物的熔点是其重要的物理常数之一,通常需要在严格的条件下进行测定。准确的熔点范围可以帮助确认该化合物的身份及其纯度。

- 影响因子:熔点的高低不仅与该化合物本身的结构有关,还受到杂质存在的影响。因此,通过熔点的测定,可以间接反映该化合物的纯度水平。

2. 沸点及蒸汽压

- 沸点测定:虽然该化合物在常温常压下的沸点可能较高,但在某些特定条件下仍需要知道其沸点。这一参数可以通过专门的仪器进行测定,以帮助制定安全操作规程。

- 蒸汽压评估:了解该化合物的蒸汽压有助于评估其在高温条件下的稳定性和挥发性,从而确保在生产过程中的操作安全性。

三、化学稳定性

1. 环境稳定性

- 温度影响:该化合物在不同温度下的稳定性是决定其储存条件的关键因素。通常需要通过加速老化试验来评估其在高温条件下的稳定性,以确保在运输和储存过程中的安全。

- 湿度影响:湿度对该化合物的稳定性也有显著影响。需要进行长期的湿度稳定性测试,以确保在潮湿环境下不发生水解或其他不良反应。

2. 光稳定性

- 光敏感性测试:有些化合物在光照条件下容易分解,因此需要对其进行光稳定性测试。这包括在紫外线和可见光照射下的稳定性研究,以确保其在各种光照条件下的稳定性。

- 避光储存:如果该化合物对光敏感,通常需要采取避光措施,如使用不透明容器或在储存环境中安装遮光设施,以延长其保质期。

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