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2-羟基-3-硝基-4-氯吡啶

4-氯-3-硝基-2-吡啶酮 165547-79-5 C5H3ClN2O3 174.54 文档:
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X10963-x 2-羟基-3-硝基-4-氯吡啶 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 官能团的影响

# (1)羟基 (-OH)

- 酸性: 由于吡啶环的吸电子效应,2位上的羟基表现出比苯酚略强的酸性。这意味着它可以与碱反应生成盐。

- 氢键: 羟基可以作为氢键的供体或受体,这在分子间和分子内相互作用中起重要作用。

# (2)硝基 (-NO₂)

- 强吸电子性: 硝基本身是一个强吸电子基团,这使得与其相连的碳原子变得亲电性增强。

- 氧化性: 硝基具有一定的氧化性,可以进行氧化还原反应。

# (3)氯 (-Cl)

- 离去基团: 氯原子作为一个较好的离去基团,使得该位置容易发生亲核取代反应。

- 偶极矩: 氯的存在会改变分子的电子分布,影响其物理化学性质。

2. 化学反应性

# (1)亲核取代反应

由于4位上的氯是一个很好的离去基团,该化合物容易在4位发生亲核取代反应,如被胺类、醇类或其他亲核试剂取代。

# (2)消除反应

在碱性条件下,可能会发生消除反应,生成相应的烯烃或炔烃衍生物。

# (3)氧化还原反应

硝基在一定条件下可以被还原,生成相应的胺或羟胺等化合物。

3. 光谱学性质

# (1)紫外-可见光谱 (UV-Vis)

由于硝基和吡啶环的存在,该化合物在紫外区会有特征吸收峰。

# (2)红外光谱 (IR)

- 羟基: 在~3500-3200 cm⁻¹范围内有O-H伸缩振动吸收峰。

- 硝基: 在~1500 cm⁻¹和~1300 cm⁻¹范围内有N=O伸缩振动吸收峰。

- 吡啶环: 在指纹区有C=C和C=N的吸收峰。

# (3)核磁共振 (NMR)

- 氢谱 (¹H NMR): 吡啶环上的氢原子会在特定化学位移处出现信号,羟基的氢也可能在较低场出现宽峰。

- 碳谱 (¹³C NMR): 硝基和氯取代的碳原子通常会在较低场出现信号。

4. 溶解性和稳定性

# (1)溶解性

- 极性溶剂: 由于有多个子结构具有极性,该化合物在极性溶剂(如乙醇、二甲基亚砜、水)中有较好的溶解性。

- 非极性溶剂: 在非极性溶剂中的溶解性较差。

# (2)稳定性

- 光稳定性: 硝基化合物通常对光敏感,需避光保存。

- 热稳定性: 高温下可能发生分解反应。

5. 生物活性

由于含有多个官能团,2-羟基-3-硝基-4-氯吡啶可能具备一定的生物活性,如抗菌、除草等,但具体活性需要通过实验验证。

6. 毒性与环境影响

- 毒性: 硝基化合物一般具有一定毒性,操作时需小心。

- 环境影响: 应注意避免污染水源和

GHS分类

根据提供的信息,2-羟基-3-硝基-4-氯吡啶并未直接给出GHS分类的具体类别。然而,通常GHS(全球化学品统一分类和标签制度)会将化学品分为多个类别,如健康危害、环境危害等。由于缺乏具体信息,无法直接给出该化合物的GHS分类。但可以参考类似化合物或相关法规进行推断。

安全术语

1. 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。这表明该化合物可能对眼睛造成刺激或伤害。

2. S36:穿戴适当的防护服。这提示在使用该化合物时,应采取适当的防护措施,如穿戴实验服、手套、护目镜等,以防止皮肤和眼睛接触。

风险术语

1. R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。这明确指出了该化合物可能对人体造成的具体危害,即可能引起眼睛、呼吸系统和皮肤的刺激或过敏反应。

其他安全信息

1. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。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。就医。

- 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。就医。

- 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。

2. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应,受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。

- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氯化氢。

- 灭火方法及灭火剂:采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。禁止使用酸碱灭火剂、卤化烷型灭火剂灭火。

3. 泄漏应急处理

- 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用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。

4. 操作处置与储存

- 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

- 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

5. 废弃处置

- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

1. 外观:HNCP为无色至淡黄色结晶性粉末,具有一定的吸湿性。在空气中易氧化变黄。

2. 溶解性:HNCP在水中微溶,在乙醇、乙醚等有机溶剂中不溶。

3. 熔点:HNCP的熔点约为165°C(分解)。

4. 沸点:HNCP的沸点约为270°C(分解)。

5. 密度:HNCP的密度约为1.49 g/cm3(25°C)。

6. 折射率:HNCP的折射率约为1.588(25°C)。

7. 红外光谱:HNCP的红外光谱特征吸收峰位于3300-3400 cm-1(O-H伸缩振动)、1600-1700 cm-1(C=O伸缩振动)和1300-1400 cm-1(NO2伸缩振动)附近。

8. 核磁共振谱:HNCP的核磁共振谱特征信号包括δ = 7.6 ppm(NH2)、δ = 7.9 ppm(CH)、δ = 8.5 ppm(NO2)等。

9. 质谱:HNCP的质谱特征离子峰为m/z = 168(M+)和m/z = 156(M-Cl)。

10. pH值:HNCP的水溶液呈酸性,pH值一般在2-3之间。

11. 稳定性:HNCP在光照、高温和潮湿条件下容易分解,应储存于阴凉干燥处。与酸、碱、氧化剂等物质接触时会发生反应,应避免混合使用。

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