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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖

CAS RN: —— | 产品编码: S1155323

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3,4,5,6-四(3,6-二叔丁基-9-咔唑基)-对苯二腈,≥99.0%

≥99.0% 3,4,5,6-四(3,6-二叔丁基-9-咔唑基)-对苯二腈 C88H96N6 1237.74 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A296895-1g 3,4,5,6-四(3,6-二叔丁基-9-咔唑基)-对苯二腈 ≥99.0% 1g 1599.00 1599.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 分子结构与组成

- 该化合物由四个3,6-二叔丁基-9-咔唑基团和一个对苯二腈基团构成。这种特殊的结构赋予了它独特的物理和化学特性。

- 咔唑基团是一个含氮的芳香杂环,具有一定的刚性和电子共轭性。而对苯二腈基团则增加了分子的极性和反应活性。

2. 溶解性与稳定性

- 由于含有多个叔丁基和芳香环,该化合物在常见的有机溶剂中可能具有较好的溶解性,如氯仿、二甲基亚砜(DMSO)等。然而,具体的溶解性还需通过实验来确定。

- 在适当的储存条件下(如避光、低温、干燥),该化合物应具有一定的稳定性。但长时间暴露于空气中或高温下可能会发生分解或变质。

3. 反应活性

- 由于分子中含有氰基(-CN)和芳香环,该化合物可能具有较高的反应活性。它可以参与多种化学反应,如亲核加成、还原、氧化等。

- 例如,氰基可以作为亲电试剂参与亲核加成反应,也可以被还原为氨基(-NH2)。芳香环则可能发生取代反应或加成反应。

4. 光学性质

- 由于含有多个芳香环和共轭体系,该化合物可能具有一定的荧光或磷光性质。这使得它在光电材料、生物成像等领域具有潜在的应用价值。

- 具体的光学性质(如发射波长、量子产率等)需要通过实验来测定。

5. 电化学性质

- 该化合物可能具有一定的电化学活性,可以在电极表面发生氧化还原反应。这使其在电化学传感器、电池等领域具有潜在的应用前景。

- 电化学性质的具体表现(如氧化还原电位、电流密度等)需要通过电化学测试来评估。

1. GHS分类

- 急性毒性:该化合物可能具有中等至高度的急性毒性,具体取决于暴露途径(如吸入、皮肤接触、摄入等)。

- 皮肤腐蚀/刺激:可能对皮肤有刺激性或腐蚀性。

- 严重眼损伤/眼刺激性:可能对眼睛造成严重刺激或损伤。

- 呼吸或皮肤过敏:可能引起呼吸道或皮肤过敏反应。

- 生殖细胞致突变性:长期暴露可能对生殖细胞产生致突变效应。

- 致癌性:尚无明确证据表明其具有致癌性,但需持续关注相关研究。

- 生殖毒性:可能对生殖系统产生不良影响。

- 特异性靶器官系统毒性:可能对特定器官或系统(如肝脏、肾脏等)产生毒性作用。

- 吸入危险:吸入该化合物可能有害。

2. 安全术语

- 避免吸入蒸气、雾或气体。

- 使用适当的通风设备。

- 穿戴适当的个人防护装备,如手套、护目镜和防护服。

- 避免与皮肤和眼睛直接接触。

- 在操作过程中保持工作场所清洁,避免产生粉尘和气溶胶。

3. 风险术语

- 可能导致皮肤灼伤、眼睛刺激、呼吸道刺激或过敏反应。

- 长期或大量接触可能对健康造成严重危害。

- 吸入高浓度蒸气可能导致头晕、恶心、呕吐等症状。

4. 急救措施

- 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,并寻求医疗帮助。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 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,给予输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

- 食入:切勿催吐,立即就医并告知医生所接触的物质。

5. 消防措施

- 灭火介质:使用适合扑灭易燃液体火灾的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。

- 特殊危险性:火场中的容器可能会因高温而破裂,释放出有毒烟雾。因此,灭火时应尽量从远处喷射灭火剂,并佩戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏区域,禁止无关人员进入。

- 使用非火花工具和防爆设备进行清理。

- 用沙土、干燥的石灰或苏打灰混合,然后收集到合适的容器中进行处理。

- 确保清理工作彻底,避免残留物造成二次污染或危害。

7. 废弃处置

- 将废弃物质视为有害废物处理,遵循当地环保法规进行处置。

- 不要将废弃物倒入下水道、地面或任何形式的水体中。

- 联系专业的废物处理公司进行回收或处置。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS应包含关于该化合物的所有必要安全信息,包括物理和化学性质、危害特性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个人防护建议、安全储存条件、废弃物处理方法以及法规信息等。

- 在使用、储存和运输该化合物时,务必参考并遵守SDS中的规定和建议。

1. 纯度

- 纯度是衡量TBPC质量的首要指标。高纯度的TBPC意味着更少的杂质和更高的性能稳定性。

- 纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或质谱(MS)等分析技术进行测定。

- 高纯度的TBPC对于其在光电材料中的应用至关重要,因为杂质可能会影响材料的光电性能。

2. 熔点

- 熔点是物质从固态转变为液态时的温度。对于TBPC来说,其熔点是一个固定的物理性质,通常用于初步鉴定化合物的纯度和结构。

- 纯的TBPC具有明确的熔点范围,而含有杂质的样品可能会导致熔点降低或出现熔点范围变宽的现象。

3. 溶解性

- 溶解性是指TBPC在不同溶剂中的溶解能力。良好的溶解性对于TBPC在制备溶液、涂层或薄膜等应用中非常重要。

- 溶解性受到TBPC分子结构、溶剂种类以及温度等多种因素的影响。

4. 光学性能

- 对于应用于光电材料的TBPC来说,其光学性能(如吸收光谱、发射光谱、荧光量子效率等)是关键的质量指标。

- 这些性能直接影响到TBPC在光电器件中的性能表现,如发光效率、颜色稳定性等。

5. 热稳定性

- 热稳定性是指TBPC在高温下保持其化学结构和性能的能力。

- 高热稳定性对于TBPC在高温加工或长期使用过程中的应用非常重要。

6. 电学性能

- 对于应用于有机半导体领域的TBPC来说,其电学性能(如导电性、载流子迁移率等)也是重要的质量指标。

- 这些性能直接影响到TBPC在有机电子器件中的表现。

7. 外观与形态

- 外观与形态虽然不直接影响TBPC的内在质量,但良好的外观和稳定的形态有助于其在储存、运输和使用过程中的稳定性。

- 通常要求TBPC为结晶性粉末,颜色均匀,无肉眼可见的杂质或异物。

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