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CAS RN: 6251-01-0 | 产品编码: S1138611

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11,11,12,12-四氰基萘-2,6-喹啉甲烷,N,≥98.0%

N,≥98.0% 四氰基萘-2,6-喹啉甲烷 C16H6N4 254.25 文档:
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A21352-100MG 11,11,12,12-四氰基萘-2,6-喹啉甲烷 N,≥98.0% 100MG 1890.00 1890.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基本理化性质

1. 分子式和分子量

- 分子式为C16H6N4,分子量为254.25 g/mol。

2. 密度和沸点

- 该化合物的密度为1.34 g/cm³。

- 沸点为311.6°C(在760 mmHg压力下)。

- 闪点为129.4°C。

- 折射率为1.662。

3. 溶解性和稳定性

- 具体溶解性数据未明确提供,但通常这类化合物可能在水中的溶解度较低,而在有机溶剂中有较好的溶解性。

- 该化合物在一定条件下稳定,但其热稳定性、光稳定性等需根据具体实验条件评估。

二、化学反应性

1. 亲核加成反应

- 由于分子中含有多个氰基(-CN),这些氰基可能参与亲核加成反应,尤其是在碱性条件下或与亲核试剂作用时。

2. 氧化还原反应

- 该化合物可能经历氧化还原反应,特别是在特定催化剂或条件下,氰基可能被还原成胺基或其他官能团。

3. 配位能力

- 由于含有氮原子,该化合物可能具有一定的配位能力,能够与金属离子形成配合物。

三、光谱性质

1. 紫外-可见吸收光谱

- 该化合物可能具有特征的紫外-可见吸收光谱,这与其共轭体系和电子结构有关。

- 具体的吸收波长和强度需要通过实验测定。

2. 红外光谱

- 红外光谱可以显示分子中的官能团信息,如氰基的伸缩振动等。

3. 核磁共振(NMR)谱图

- NMR谱图可以提供关于分子结构和环境中氢原子和碳原子的信息。

四、其他性质

1. 毒性和生态影响

- 该化合物的具体毒性和生态影响尚不清楚,但通常含氰基的化合物可能具有一定的毒性,需要在处理和使用时注意安全。

2. 合成方法

- 该化合物可以通过多种合成路线制备,包括从相应的醛或酮出发,经过缩合、加成等反应步骤来合成。

一、GHS分类

根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),11,11,12,12-四氰基萘-2,6-喹啉甲烷属于以下类别:

- 健康危害类别:无具体类别,但需注意其可能对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激性。

- 物理危险类别:无具体类别,但考虑到其沸点较高(311.6°C),在常温下不易挥发。

- 环境危害类别:无具体类别,但应避免其进入环境水体。

二、安全术语

- S24/25:避免接触皮肤和眼睛。

- S26:万一接触眼睛,立即用大量水冲洗并征求医生意见。

- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。

- S38:在通风不良的场所,必须佩戴适当的呼吸防护装置。

- S45:如发生火灾,请使用指定的灭火设备。

- S39:如皮肤沾染,请用大量清水冲洗。

- S360:仅在通风良好的地方使用。

- S361:避免释放到环境中,请妥善处理废弃物。

- S362:脱掉所有受污染的衣物,洗净后方可再次使用。

三、风险术语

- R20/22:吸入有害。

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期负面影响。

四、急救措施

- 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,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: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:目前尚无明确证据表明该物质会通过口服造成严重危害,但如误服,请立即就医。

五、消防措施

- 灭火方法:不适用于灭火,但可用任何灭火剂灭火。

- 危险性:燃烧时可能释放出有毒烟雾,对人体造成伤害。

六、泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴自给式呼吸器,穿化学防护服。

- 环境保护:防止泄漏物进入水体、下水道或排洪沟。

- 清理方法:用合适的材料(如砂土)吸附泄漏物,并转移至安全地点进行处理。

七、废弃处置

- 处置方式:根据当地法规进行处置,通常建议交由专业废物处理公司处理。

- 注意事项:避免将废弃物直接排放到环境中。

八、安全数据表(SDS)

- 包含内容:SDS应包含上述所有信息的详细描述,以及产品的标识、成分、性质、操作注意事项、储存条件、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、处置注意事项、运输信息、法规信息、其他信息等。

- 获取方式:通常由生产厂家或供应商提供,也可从相关数据库中查询。

1. 纯度

- 定义: 化合物中TNAPQI的含量比例。

- 重要性: 高纯度可以确保器件的高效能和长寿命。

- 检测方法: 通常使用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或者质谱(MS)。

2. 熔点

- 定义: TNAPQI从固态转变为液态的温度。

- 重要性: 熔点的高低影响材料的加工性能和热稳定性。

- 检测方法: 差示扫描量热法(DSC)或熔点仪。

3. 分子量

- 定义: TNAPQI分子的平均质量。

- 重要性: 确保合成产物与预期结构一致。

- 检测方法: 质谱(MS)。

4. 外观

- 定义: TNAPQI的颜色、形态等物理特征。

- 重要性: 初步判断材料的纯度和可能的杂质情况。

- 检测方法: 视觉检查、显微镜观察等。

5. 溶剂残留

- 定义: 合成过程中使用的溶剂在最终产品中的残留量。

- 重要性: 过多的溶剂残留会影响材料的电性能和稳定性。

- 检测方法: 气相色谱(GC)。

6. 水分含量

- 定义: 材料中水的含量。

- 重要性: 水分会破坏材料的结构和性能。

- 检测方法: 卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)。

7. 重金属含量

- 定义: 材料中可能存在的微量重金属元素的含量。

- 重要性: 重金属可能会引起器件的毒性问题。

- 检测方法: 原子吸收光谱(AAS)或感应耦合等离子体质谱(ICP-MS)。

8. 光学性质

- 定义: 包括吸收光谱、发射光谱等。

- 重要性: 直接关系到OLED器件的光效和颜色表现。

- 检测方法: 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、荧光光谱等。

9. 热稳定性

- 定义: 材料在高温下的稳定性。

- 重要性: 热稳定性好的材料有助于延长器件的使用寿命。

- 检测方法: 热重分析(TGA)。

10. 电化学性质

- 定义: 包括氧化还原电位等。

- 重要性: 影响材料的电荷传输性能。

- 检测方法: 循环伏安法(CV)。

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Methylprednisolone succinate有啥应用

  • 实验室女神 2025-03-28
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