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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X11943-x | 4-(氰基亚甲基)-2-叔丁基-6-甲基-4氢-吡喃 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
物理性质
1. 外观: 通常为无色至淡黄色固体或液体。
2. 熔点和沸点: 具体数值取决于纯度和测定条件,但一般熔点在50-100°C之间,沸点较高。
3. 溶解性: 在极性溶剂如乙醇、甲醇中有良好的溶解性,在水中溶解度较低。
化学性质
1. 稳定性: 在常温常压下相对稳定,但在高温或强酸/碱条件下可能分解。
2. 反应活性:
- 亲核加成反应: 由于存在氰基(-CN)和亚甲基(=CH2),可以参与亲核加成反应。
- 环加成反应: 吡喃环结构使其能够参与Diels-Alder反应等环加成反应。
- 氧化还原反应: 氰基部分可以被还原成胺基(-NH2)。
光谱性质
1. 红外光谱(IR):
- 氰基(-CN)的特征吸收峰大约在2200-2250 cm⁻¹。
- 吡喃环的骨架振动在1600-1650 cm⁻¹范围内。
2. 核磁共振谱(NMR):
- 1H NMR: 叔丁基(tBu)上的质子信号在高场区(约1.2-1.5 ppm),甲基(Me)的信号在低场区(约2.0-2.5 ppm),其他质子信号根据环境不同分布在芳香区(6-8 ppm)。
- 13C NMR: 氰基碳信号在约115-120 ppm,叔丁基碳信号在约30-35 ppm,甲基碳信号在约20-25 ppm,其余碳信号根据结构位置分布。
3. 质谱(MS): 分子离子峰(M+)出现在m/z = 218左右,碎片峰根据键断裂方式不同而异。
合成与应用
1. 合成方法: 可以通过多步有机合成反应制备,例如通过醛和酮的缩合反应,再经过氰化物处理得到目标产物。
2. 应用领域:
- 药物化学: 作为中间体用于合成具有生物活性的化合物。
- 材料科学: 用于合成新型有机材料,如导电聚合物或液晶材料。
- 学术研究: 作为模型化合物研究有机反应
GHS分类(全球化学品统一分类和标签制度)
* 物理与化学危害:该物质可能不直接属于GHS的特定类别,但需根据其具体性质判断,如是否易燃、腐蚀性、反应性等。由于具体信息未提供,无法准确归类。
* 健康危害:同样,需要根据具体毒性数据来判断。如果该物质具有毒性,可能会被归入相应的GHS健康危害类别。
安全术语
* 避免接触皮肤和眼睛。
* 避免吸入蒸汽或雾滴。
* 远离热源、火花和明火。
风险术语
* R20/22:吸入有害。
* R36/38:刺激眼睛和皮肤。
* R42/43:吸入和皮肤接触可能引起过敏反应。
* 其他风险术语需根据具体毒性数据确定。
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,就医。
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。
* 食入:饮足量温水,催吐,就医。
消防措施
* 灭火剂:本品可燃,可使用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等灭火剂。
* 灭火注意事项: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,切断火势蔓延的途径,并喷雾状水或开花水流稀释、溶解、抽吸蒸发物以降低燃烧强度。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。
* 消除所有点火源。
* 建议应急处理人员戴防尘口罩、穿防毒服、戴橡胶手套。
* 穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。
* 尽可能切断泄漏源。
* 用塑料布、帆布覆盖,减少飞散,然后收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
* 将容器返还生产商或按照国家和地方有关法规处置。
* 禁止将废液排放到下水道或水体中。
安全数据表(SDS)
安全数据表是一份详细的文件,包含了上述所有信息以及其他重要的安全和使用信息,如产品及企业标识、成分/组成信息、危险性概述、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化性质、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等。具体的SDS应由专业人员编制,并根据最新的法规和标准进行更新。
1. 纯度:通常要求高纯度,一般大于98%。可以通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)来测定。
2. 熔点:该化合物的熔点应在特定范围内,具体数值取决于生产批次和纯度。一般来说,熔点范围在70-75°C之间。
3. 水分含量:水分含量应低于0.5%,可通过卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)进行测定。
4. 残留溶剂:残留溶剂如甲醇、乙醇、二氯甲烷等的含量应符合药典标准,通常通过气相色谱(GC)进行检测。
5. 重金属含量:重金属如铅、镉、汞、砷等的含量应低于规定的限度,通常通过原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)进行测定。
6. 光学纯度:如果该化合物具有手性中心,需要确定其对映体过量(ee值),通常通过手性HPLC或旋光仪进行测定。
7. 红外光谱(IR):应与标准图谱一致,以确认化合物的结构。
8. 核磁共振谱(NMR):包括1H NMR和13C NMR,应与标准图谱一致,以确认化合物的结构。
9. 质谱(MS):应显示正确的分子离子峰,以确认化合物的分子量。
10. 紫外-可见光谱(UV-Vis):在某些应用中,可能需要测定其在特定波长下的吸光度。
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