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1,3,5-三[(3-吡啶基)-3-苯基]苯

1,3,5-三(3-吡啶基)-3-苯基苯 921205-03-0 —— —— 文档:
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质量标准

化学性质

危险属性

采购询价

一、化学结构与纯度

1. 化学式:C_{39}H_{27}N_{3}

2. 分子量:理论值为543.65 g/mol

3. 纯度:通常要求在98%以上,通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)进行检测。

4. 杂质含量:总杂质应低于2%,其中单个杂质应低于0.5%。

二、物理性质

1. 外观:一般为淡黄色至浅棕色的固体粉末。

2. 熔点:约在220-230°C之间,具体数值可能因供应商和合成方法不同而有所差异。

3. 溶解性

- 在水中几乎不溶。

- 在常见有机溶剂如氯仿、二甲基亚砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)、四氢呋喃(THF)中具有良好的溶解性。

三、光谱数据

1. 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis):最大吸收波长通常在250-300 nm范围内。

2. 质谱(MS):显示分子离子峰为543.65 (M+)。

3. 核磁共振波谱(NMR)

- 氢谱(1H NMR):特征峰位置应在特定范围内,表明芳环和吡啶环的存在。

- 碳谱(13C NMR):显示相应的碳原子数目和化学位移。

四、稳定性与储存条件

1. 热稳定性:在常温下稳定,但在高温(超过其熔点)下可能会分解。

2. 光稳定性:对光敏感,需避光保存。

3. 储存条件:建议在干燥、阴凉、避光的条件下密封保存,避免接触空气和湿气。

五、安全与法规

1. 毒性:低毒性,但仍需遵循良好的实验室操作规范。

2. 环境影响:需根据当地环境保护法规进行处理和处置。

3. 运输规定:按危险品规定进行运输,需避免与氧化剂和酸类物质接触。

六、应用与性能

1. 应用领域:常用于材料科学、有机电子学、光电材料等领域。

2. 性能指标

- 电化学稳定性:适用于电化学传感器和电池材料。

- 光学性能:高荧光量子产率,适用于荧光探针。

一、基本物理化学性质

1. 分子结构与组成

- 分子式:C39H27N3

- 分子量:537.65 g/mol

- CAS号:921205-03-0

- 密度:1.2±0.1 g/cm³

- 熔点:195-200°C

- 沸点:748.9±55.0 °C (在760 mmHg压力下)

- 外观:白色至淡黄色粉末

- 溶解性:溶于有机溶剂如二氯甲烷、四氢呋喃等,不溶于水。

二、光学和电子性质

1. 荧光特性

- 发射波长:通常在紫外光区域有较强的发射峰,具体波长取决于溶剂和测试条件。

- 荧光量子产率:较高,适合作为荧光探针使用。

2. 电子亲和性

- LUMO(最低未占分子轨道)能级:相对较低,有利于接受电子,常用于电子传输层材料。

三、稳定性和反应性

1. 热稳定性

- 分解温度:在高温下(超过300°C)可能开始分解。

- 稳定性:在常温常压下稳定,适合一般实验操作和工业应用。

2. 化学反应性

- 亲核取代反应:由于吡啶环的缺电子特性,容易发生亲核取代反应。

- 配位能力:可与金属离子形成配合物,具有一定的配位化学特性。

四、安全与环境影响

1. 毒性

- 急性毒性:低到中等毒性,具体LD50值依动物种类不同而有所变化。

- 皮肤接触:可能引起轻微的皮肤刺激,应避免长时间接触。

- 吸入:粉尘形态可能对呼吸道有刺激性,应在通风良好的环境下操作。

2. 环境影响

- 生物降解性:在环境中较难生物降解,可能对水体造成长期污染。

- 生态毒性:对水生生物有一定的毒性,排放前需进行适当处理。

五、储存与处置

1. 储存条件

- 建议在阴凉、干燥处密封保存,避免与强氧化剂共存。

- 远离火源和高温环境,防止意外火灾。

2. 废弃处置

- 应按照有害化学品的处理规定进行处置,避免直接排放到环境中。

- 可通过专业废物处理公司进行安全处置。

六、分析方法

1. 色谱分析

- 高效液相色谱法(HPLC):适用于纯度分析和杂质检测。

- 气相色谱法(GC):可用于挥发性成分的分析。

2. 光谱分析

- 紫外-可见光谱(UV-Vis):用于测定其吸收特性。

- 荧光光谱:用于研究其荧光发射特性。

- 红外光谱(IR):有助于确认分子中的官能团。

七、计算化学描述

1. 分子模型ing

- 通过计算化学方法可以预测其分子结构和电子性质,为进一步的应用提供理论依据。

- 量子化学计算可以揭示其电子亲和性和反应机理。

2. 热力学数据

- 通过计算可以获得其生成焓、熵等热力学数据,有助于理解其稳定性和反应性。

八、应用前景

1. 有机电子材料

- 由于其良好的电子传输性能和荧光特性,TmPyPB在有机发光二极管(OLED)、有机太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。

- 可以作为电子传输层或发光层材料,提高器件的性能和效率。

2. 化学传感器

- 利用其荧光特性,可以开发高灵敏度的化学传感器,用于检测金属离子、小分子化合物等。

- 通过修饰其结构,可以实现对特定目标物的选择性识别和检测。

3. 其他领域

- 在配位化学中,TmPyPB可以作为配体与各种金属离子形成配合物,研究其配位行为和性质。

- 在材料科学中,可以探索其作为功能性材料的潜力,如用于制备高性能复合材料、催化

# GHS分类(全球化学品统一分类与标签制度)

- GHS 02 急性经口毒性: 类别 4

- GHS 07 生殖毒性: 类别 2

- GHS 08 特定目标器官毒性(重复接触): 类别 2

# 安全术语

- S26: 不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36/37: 穿戴适当的防护服和手套。

- S39: 已沾染的衣物不得再使用。

- S45: 出现意外或感到不适,立即就医(可能的话,出示其污染物安全数据表)。

- S36/37/39: 穿戴适当的防护服、手套并使用防护眼镜/面罩。

# 风险术语

- R20/22: 吸入或皮肤接触有害。

- R36/38: 对眼睛和皮肤有刺激作用,可能引起严重眼部损伤。

- R43: 可能引起过敏反应。

- R63: 长期暴露可能对神经系统产生不良影响。

# 急救措施

- 皮肤接触: 脱去污染的衣物,用大量肥皂水和清水冲洗。

- 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,立即进行人工呼吸并就医。

- 食入: 饮足量温水,催吐并及时就医。

# 消防措施

- 灭火方法: 使用干粉、二氧化碳、砂土灭火,用水灭火可能无效。

- 消防人员防护: 佩戴自给式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。避免产生烟雾。

- 危险特性: 遇明火、高热可燃,受热分解产生有毒气体。

# 泄漏应急处理

- 个人防护: 戴自给式呼吸器,穿防毒服,戴橡胶手套。

- 环保措施: 防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

- 小泄漏处理: 用砂土或其他不燃材料吸附或吸收,并转移到安全场所。

- 大泄漏处理: 筑堤或挖坑收容,用泡沫覆盖减少蒸发,喷水雾减少蒸汽损害,交由专业处理公司处置。

# 废弃处置

- 废弃物性质: 危险废物。

- 废弃处理方法: 建议交由专业处理单位进行焚烧或安全填埋。遵守当地环境保护法规进行处置。

# 安全数据表(SDS)概要

1. 产品信息: 提供详细的化学物质名称、成分、供应商信息等。

2. 危害鉴定: 列出上述GHS分类、安全术语、风险术语等。

3. 组成/成分信息: 详细列出所有成分及其比例。

4. 急救措施: 同上所述。

5. 消防措施: 同上所述。

6. 泄漏应急处理: 同上所述。

7. 操作与储存: 提供安全操作和储存条件。

8. 接触控制和个人防护: 提供工程控制、个人防护装备选择及使用指导。

9. 物理化学性质: 提供物质的物理化学参数,如沸点、熔点、密度、蒸气压等。

10. 稳定性和反应性: 说明该物质的稳定性和潜在的化学反应性。

11. 毒理学资料: 提供急慢性毒性、生态毒性等数据。

12. 生态学资料: 提供对环境影响的数据。

13. 废弃处置: 同上所述。

14. 运输信息: 根据法规提供的运输分类信息。

15. 法规信息: 列出适用的法律和法规。

16. 其他信息: 包括参考文献、测试数据来源等。

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