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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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B21593-25ml | 3,4-二氢吡喃 | ≥99.0% | 25ml | 31.00 | 31.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 基本结构与性质
- 分子式: C5H8O
- 分子量: 84.12 g/mol
- 沸点: 约 86 °C (70 mm Hg)
- 密度: 约 0.91 g/mL at 25 °C
2. 反应性
# 亲核取代反应
3,4-二氢吡喃中的氧原子具有孤对电子,可以作为亲核试剂参与亲核取代反应。例如,它可以与卤代烷烃发生SN2反应,形成相应的醚类化合物。
# 开环反应
在酸性或碱性条件下,3,4-二氢吡喃容易发生开环反应,生成相应的链状化合物。这种开环反应可以通过质子化或去质子化来引发。
# 加成反应
由于存在碳碳双键,3,4-二氢吡喃可以参与多种加成反应,如与氢气、卤素、卤化氢等的加成反应。
3. 酸碱性
3,4-二氢吡喃本身是一个弱碱,因为其中的氧原子可以接受质子。在强酸条件下,它能被质子化,形成稳定的鎓盐。
4. 氧化还原反应
3,4-二氢吡喃可以被氧化剂氧化,例如高锰酸钾(KMnO4)、铬酸(H2CrO4)等,生成相应的开链羧酸或醛。
5. 聚合反应
在一定条件下,3,4-二氢吡喃可以发生阳离子聚合反应,形成高分子聚合物。这类聚合物通常具有特殊的物理和化学性质。
6. 催化作用
3,4-二氢吡喃在某些有机合成中可以作为保护基使用,通过形成缩醛或缩酮来保护羰基化合物中的羰基。
7. 溶解性
3,4-二氢吡喃在水中的溶解度较低,但易溶于大多数有机溶剂,如乙醇、乙醚、氯仿和四氢呋喃等。
8. 稳定性
纯的3,4-二氢吡喃在常温常压下相对稳定,但在高温或光照条件下可能会发生分解或聚合。储存时应避免高温和直接暴露在阳光下。
9. 毒性和安全
尽管3,4-二氢吡喃在实验室规模上被认为是相对低毒的,但在处理时仍需注意防护措施,避免吸入、皮肤接触和食入。建议在通风橱内操作,并佩戴适当的个人防护装备。
10. 环境影响
由于3,4-二氢吡喃是挥发性有机化合物(VOC),在使用和处置过程中应注意环境保护,防止其进入大气或
1. GHS分类
- 易燃液体:类别2
- 皮肤腐蚀/刺激:类别2
- 严重眼损伤/眼刺激:类别2
- 危害水生环境(长期):类别3
2. 安全术语
- S9:保持容器置于良好通风处。
- S16:远离火源。
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S33:采取措施,预防静电发生。
- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
3. 风险术语
- R11:高度易燃。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R19:可能生成爆炸性过氧化物。
- R41:对水生生物有害并具有长期持续影响。
4. 急救措施
- 吸入:将患者移到新鲜空气处。如果呼吸困难,给予输氧。如症状持续,及时就医。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
- 食入:漱口,禁止催吐。立即就医。
5. 消防措施
- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水,以防可燃性液体飞溅。
- 特别危险性:无资料。
- 灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消防水,防止污染环境。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置
- 废弃处置方法:按当地法规处置内装物/容器。
8. 安全数据表
- 物理化学性质:3,4-二氢吡喃是无色易流动液体,有类似醚的特殊气味。沸点86.50℃,闪点-15.56℃,相对密度0.927 g/cm³,折射率1.4410。溶于乙醇、乙醚及一般有机溶剂,微溶于水。
- 毒理学数据:大鼠经口LD50>4000mg/kg,大鼠吸入LC50>10700mg/m³/4H。兔子经皮中度刺激,兔子经眼中度刺激。
- 生态学数据:该物质对环境可能有危害,应特别注意对水体的污染。
- 稳定性和反应活性:常温常压不分解,禁止与强氧化剂接触,避免受热。易燃,遇高热、明火及氧化剂能引起燃烧或爆炸。与过氧化物接触时,生成敏感的过氧化物。纯化这些化合物会引起剧烈爆炸,分离这些产品要十分小心。
- 贮存方法:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源、防静电。库温不宜超过30℃。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
1. 物理性质
- 外观:通常为无色液体。
- 沸点:约 86°C。
- 密度:约 0.9 g/cm³。
- 折射率(nD20):约 1.457。
2. 化学性质
- 纯度:一般要求在95%以上,具体取决于应用需求。
- 杂质含量:包括水分、未反应的原料、溶剂残留等,应控制在一定范围内。
- 水分:通常不超过0.1%。
- 挥发性杂质:如乙醇、丙酮等,通常不超过特定限度。
- 酸度和碱度:应尽可能低,通常需要控制在中性范围内。
3. 稳定性
- 储存条件:建议在阴凉、干燥、避光的条件下储存。避免与强氧化剂、酸类、碱类物质接触。
- 保质期:通常在12个月左右,但需根据具体的存储条件确定。
4. 安全指标
- 闪点:较低,需注意防火。
- 毒性:中等毒性,具体LD50值需参考毒理数据。
- 防护措施:操作时需佩戴适当的防护设备,避免直接接触皮肤或吸入蒸气。
5. 分析方法
- 色谱法:气相色谱(GC)、高效液相色谱(HPLC)等用于检测纯度和杂质分布。
- 质谱法:质谱(MS)用于确认分子结构和分子量。
- 核磁共振波谱法:核磁共振(NMR)用于结构确认。
- 红外光谱法:红外光谱(IR)用于官能团鉴定。
6. 环境影响
- 生物降解性:需评估其对环境的影响,特别是水体中的生物降解性。
- 排放标准:生产过程中的废气、废水需符合环保法规要求。
7. 包装与标识
- 包装材料:通常使用玻璃瓶或金属桶。
- 标签信息:包含产品名称、批号、生产日期、有效期、注意事项等。
8. 其他特殊要求
- 用途限制:某些应用领域可能对纯度有特别高的要求,如制药行业。
- 定制需求:可以根据客户需求进行定制生产,满足特定的技术规格。
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