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CAS RN: 36157-40-1 | 产品编码: E1150068

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2,5-二氯-3-乙酰基噻吩,≥98.0%

≥98.0% 3-乙酰-2,5-二氯噻吩;2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 C6H4Cl2OS 195.07 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A11856-5g 2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 ≥98.0% 5g 61.00 61.00

A11856-25g 2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 ≥98.0% 25g 276.00 276.00

A11856-100g 2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 ≥98.0% 100g 794.00 794.00

A11856-500g 2,5-二氯-3-乙酰基噻吩 ≥98.0% 500g 2798.00 2798.00

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质量标准

危险属性

化学性质

采购询价

1. 外观

- 颜色:一般为白色或类白色的结晶性粉末。

- 形态:应为均匀的固体,无明显杂质或异物。

2. 纯度

- 纯度(Purity):通常要求在98%以上,具体数值可能因应用和行业标准而异。

- 杂质含量(Impurities):总杂质含量一般控制在2%以下,其中单个杂质的含量通常不超过0.5%。

3. 物理化学性质

- 熔点:2,5-二氯-3-乙酰基噻吩的熔点通常在75-80°C范围内。

- 沸点:该化合物的沸点较高,一般在200°C左右(可能会因压力变化而有所差异)。

- 溶解性:在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、丙酮、二氯甲烷等中溶解较好。

4. 鉴别试验

- 红外光谱(IR Spectroscopy):通过红外光谱分析确认化合物的特征吸收峰。

- 核磁共振(NMR Spectroscopy):包括1H NMR和13C NMR,用于确认化合物的结构和纯度。

- 质谱(Mass Spectrometry):用于确定分子量和分子结构。

5. 干燥失重

- 干燥失重(Drying Loss):通常控制在0.5%以下,表示在规定条件下加热后样品的质量损失。

6. 重金属含量

- 重金属含量(Heavy Metals):通常要求重金属总量不超过20 ppm(mg/kg),特别是铅、汞、砷等有害元素的含量需要特别控制。

7. 残留溶剂

- 残留溶剂(Residual Solvents):如果生产过程中使用了有机溶剂,需要检测残留溶剂的含量,通常要求在安全范围内,如不超过500 ppm。

8. 微生物限度

- 微生物限度(Microbial Limits):对于应用于制药或食品行业的2,5-二氯-3-乙酰基噻吩,需检测微生物污染,如细菌总数、霉菌和酵母菌数、大肠杆菌等。

9. 包装和储存条件

- 包装材料:通常使用密封良好的容器,如玻璃瓶或铝箔袋。

- 储存条件:避光、防潮,存放在阴凉干燥处,远离氧化剂和易燃物。

10. 稳定性

- 稳定性(Stability):在规定的储存条件下,产品应保持稳定,不发生明显的降解或变质。通常需要进行加速稳定性测试和长期稳定性测试。

GHS分类

2,5-二氯-3-乙酰基噻吩根据GHS(全球化学品统一分类和标签制度)被归类为有害物品。它的危害类别包括皮肤腐蚀/刺激和严重眼睛损伤/眼睛刺激性。

安全术语

- 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。

- S36:穿戴适当的防护服。

- S37:使用合适的防护手套。

- S39:佩戴护目镜或面罩。

风险术语

- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

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,给输氧;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,用大量流动清水彻底冲洗至少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:饮足量温水,催吐,并就医。

消防措施

- 该物质可燃,灭火剂可使用干粉、二氧化碳、砂土和雾状水。消防人员必须佩戴空气呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。禁止用水和泡沫灭火。

泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防酸碱工作服,并戴上橡胶手套和护目镜。

- 小量泄漏时,避免扬尘,使用干净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 大量泄漏时,收集回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

- 建议用焚烧法处置。与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去有害成分。

安全数据表(MSDS)

2,5-二氯-3-乙酰基噻吩的MSDS提供了详细的安全信息,包括其物理化学性质、毒性和生态学数据、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置储存、废弃处置以及运输信息等。

1. 基本物理性质

- 熔点和沸点:该化合物的熔点为37-40°C,沸点为120-122°C(4 mm Hg)。

- 密度和折射率:其密度大约为1.4514 g/cm³,折射率为1.575。

- 溶解性:它可溶于多种有机溶剂如氯仿、乙醇和二甲基亚砜。

2. 反应活性

- 亲核取代反应:由于噻吩环上的电子云密度较高,2位和5位的氯原子容易受到亲核试剂的进攻,发生取代反应。常见的亲核试剂包括氨水、硫氢化钠等。这些反应可以用于引入氨基、巯基等功能团,进一步拓展化合物的应用范围。

- 还原反应:在催化加氢或金属还原剂(如锌粉和盐酸)的作用下,噻吩环可以被还原成相应的噻吩衍生物。这种还原反应可以改变分子的芳香性和反应活性。

- 氧化反应:使用氧化剂(如高锰酸钾、过氧化氢)处理时,噻吩环可能被氧化成醌类或磺酸类化合物。这类反应通常用于合成含有多个官能团的复杂分子。

- 金属有机反应:通过与有机锂试剂或格氏试剂反应,乙酰基可以发生加成或取代反应,生成相应的醇或酮类化合物。这类反应在合成复杂有机分子中非常有用。

- 卤代反应:在某些条件下,乙酰基的α-氢原子可以被卤素取代,生成 α-卤代酮。这类反应可以通过控制条件选择性地引入卤素,进而进行其他转化。

3. 光谱特性

- 红外光谱(IR):在红外光谱中,乙酰基的羰基吸收峰通常出现在1680 cm⁻¹左右,噻吩环的特征吸收峰则表现在700-800 cm⁻¹区间。

- 核磁共振(NMR):在氢谱(¹H NMR)中,噻吩环上的氢原子通常出现在6.0-7.5 ppm之间,乙酰基甲基氢原子则表现为2.0-2.5 ppm的单峰。在碳谱(¹³C NMR)中,噻吩环的典型碳原子出现在120-140 ppm之间,而乙酰基的羰基碳则出现在190-200 ppm之间。

- 质谱(MS):质谱分析中,该化合物的分子离子峰(M⁺)通常较弱,但会出现较强的碎片离子峰,这些碎片离子对应于氯原子和乙酰基的丢失。

4. 热稳定性和光稳定性

- 热稳定性:在高温下长时间加热可能会导致分解,产生氯化氢和其他小分子裂解产物。因此,建议在低温下储存和处理。

- 光稳定性:对光敏感,长时间暴露在强光下可能会逐渐分解。建议在避光条件下保存,例如使用不透明容器或铝箔

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