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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X304553-x | (e)-(9ci)-3-甲基-4-氧代-2-戊烯醛 | 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
1. 亲电加成反应:由于存在双键和羰基(C=O),该化合物可能参与亲电加成反应。例如,它可以与卤素、氢氰酸等亲电试剂发生加成反应,生成相应的加成产物。
2. 氧化还原反应:羰基是一个容易发生氧化还原反应的官能团。在适当的条件下,该化合物可以被还原剂还原为相应的醇,或者被氧化剂氧化为羧酸或进一步的产物。
3. 缩合反应:由于含有羰基和双键,该化合物也可能参与各种缩合反应,如羟醛缩合、Knoevenagel缩合等,生成更复杂的有机化合物。
4. 酸碱反应:虽然直接的酸碱反应可能不是该化合物的主要特征,但在某些条件下,它可能表现出一定的酸性或碱性,特别是在羰基质子化或去质子化的情境下。
5. 聚合反应:在某些特定条件下,该化合物可能参与聚合反应,形成高分子量的聚合物。这通常涉及到自由基、离子或其他类型的聚合机制。
6. 光化学反应:含有双键和羰基的化合物通常对光敏感,可能在光照条件下发生光化学反应,导致分子结构的变化或分解。
7. 热稳定性:该化合物的热稳定性取决于其分子结构和环境条件。在高温下,它可能发生分解、重排或其他热诱导的反应。
8. 溶解性:作为有机化合物,(e)-(9ci)-3-甲基-4-氧代-2-戊烯醛的溶解性主要取决于溶剂的性质。它可能在水中溶解度较低,而在有机溶剂(如乙醇、丙酮等)中溶解度较高。然而,具体的溶解性还受到温度、压力等因素的影响。
9. 生物活性:虽然未直接提及,但含有羰基和双键的化合物往往具有一定的生物活性,可能对细胞生长、代谢等过程产生影响。因此,在研究该化合物的化学性质时,也需要考虑其潜在的生物
1. GHS分类:
- 由于缺乏具体数据,无法直接给出GHS分类。但一般来说,类似的有机化合物可能根据其毒性、刺激性、易燃性等特性进行分类。
2. 安全术语:
- “警告”或“危险”:可能因具有刺激性、腐蚀性或其他潜在危害而标注。
- “避免吸入”、“避免接触皮肤和眼睛”:常见的安全术语,提醒用户注意个人防护。
3. 风险术语:
- “可能导致皮肤刺激或过敏反应”。
- “吸入有害”,特别是如果该物质易挥发。
- “对水生生物有毒”,如果该物质可溶于水并可能进入环境。
4. 急救措施:
- 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,如有必要,进行人工呼吸。
- 如果皮肤接触,立即用大量肥皂和水冲洗。
- 如果眼睛接触,用水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。
- 如果吞食,不要催吐,立即就医。
5. 消防措施:
- 使用适合扑灭有机化合物火灾的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。
- 避免使用水直接扑灭,除非确定该物质不与水反应产生更危险的物质。
6. 泄漏应急处理:
- 穿戴适当的个人防护装备,如防护服、呼吸器和手套。
- 控制泄漏源,如果可能的话,停止泄漏。
- 使用非带电的工具和设备清理泄漏物,避免产生火花。
- 将泄漏物收集到合适的容器中,并根据当地法规进行处理。
7. 废弃处置:
- 按照当地法规和废物管理程序处理废弃物。
- 避免将化学物质排放到环境中,特别是水体和土壤。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS是提供有关化学品安全信息的详细文件,包括物理和化学性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和操作注意事项等。
- 对于(e)-(9ci)-3-甲基-4-氧代-2-戊烯醛,应查阅其特定SDS以获取最准确和详细的信息。
1. 纯度:这是衡量化合物中目标物质含量的一个重要指标。对于(e)-(9ci)-3-甲基-4-氧代-2-戊烯醛,高纯度意味着化合物中几乎不含其他杂质或副产物。通常,通过色谱分析(如气相色谱或液相色谱)来测定纯度。
2. 外观与物理性质:
- 外观:该化合物可能为无色至淡黄色的液体或固体,具体取决于其纯度和储存条件。
- 密度:化合物的密度是一个重要的物理参数,可以通过实验测定,并与理论值进行比较以评估其纯度。
- 沸点和熔点:这些也是化合物的重要物理性质,可以通过实验测定。它们对于化合物的纯化和鉴定具有重要意义。
3. 化学性质:
- 反应活性:了解化合物的反应活性对于预测其在特定条件下的行为至关重要。例如,它可能对某些试剂敏感,或者在特定条件下容易发生聚合或分解。
- 稳定性:化合物的稳定性是指在一定条件下(如温度、湿度、光照等)保持其化学性质不变的能力。这对于化合物的储存和使用至关重要。
4. 光谱数据:
- 核磁共振(NMR)光谱:提供化合物结构信息的重要工具,可以用于鉴定化合物中的官能团和分子骨架。
- 红外(IR)光谱:用于识别化合物中的官能团,特别是那些含有特征吸收峰的官能团。
- 质谱(MS):提供化合物的分子量信息,有助于确认其结构。
5. 杂质分析:除了主成分外,还需要关注化合物中可能存在的杂质。这些杂质可能来源于合成过程中的副反应、原料不纯或储存过程中的降解。通过色谱分析等方法可以对这些杂质进行定性和定量分析。
6. 安全性数据:包括化合物的毒性、刺激性、腐蚀性等安全信息。这些数据对于处理、储存和使用化合物时的安全操作至关重要。
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