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2-三氟甲基-4-吡啶甲醛

2-三氟甲基异烟醛;2-三氟甲基-4-吡啶甲醛 108338-20-1 C7H4F3NO 175.11 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本结构信息:

- 分子式: C7H4F3NO

- 分子量: 161.11 g/mol

- IUPAC名称: 2-(三氟甲基)异烟醛(2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde)

2. 物理性质:

- 外观: 通常为无色至淡黄色液体或固体,具体形态取决于纯度和环境条件。

- 沸点: 尚未明确记录,但通常在100-250°C之间,具体值需通过实验测定。

- 密度: 约1.3 g/cm³,具体值需通过实验测定。

- 溶解性: 可溶于常见的有机溶剂如乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯等,不溶于水。

3. 化学反应性:

# 3.1 羰基反应性:

- 亲核加成反应: 醛基(-CHO)是一个活泼的官能团,容易发生亲核加成反应。例如,与格里纳德试剂(Grignard reagents)反应生成醇类化合物。

- 还原反应: 醛基可以被还原剂(如LiAlH₄、NaBH₄)还原成相应的醇(2-三氟甲基-4-吡啶甲醇)。

- 氧化反应: 醛基可以被氧化剂(如KMnO₄、CrO₃)进一步氧化成羧酸(2-三氟甲基异烟酸)。

# 3.2 芳香性:

- 亲电取代反应: 吡啶环具有较低的电子云密度,因此较难进行亲电取代反应。但在特定条件下,如使用强亲电试剂,仍可能发生反应。

- 亲核取代反应: 吡啶环上的氢原子可以被强碱(如NaOH、NaNH₂)取代,生成相应的吡啶酚盐。

# 3.3 三氟甲基的影响:

- 稳定性: 三氟甲基(-CF₃)是强吸电子基团,可以稳定相邻的负电荷或孤对电子,从而增强分子的稳定性。

- 酸性增强: 如果α位有氢原子存在,三氟甲基的存在会增强其酸性,使得这些氢原子更容易被碱金属(如Na, K)拔去形成烯醇盐。

4. 光谱学性质:

- 红外光谱 (IR): 显示出明显的羰基(-CHO)吸收峰(约1700 cm⁻¹),以及芳香环的特征吸收峰。

- 核磁共振 (NMR): 在¹H NMR中,吡啶环上的氢原子会显示特征信号,醛基的氢也会在约9-10 ppm处显示一个单峰。¹⁹F NMR会显示三氟甲基的特征信号。

- 质谱 (MS): 分子离子峰(M⁺)会出现在m/z = 161处,碎片离子峰也会反映分子的结构特征。

5. 热力学和动力学性质:

- 热稳定性: 该化合物在常温下相对稳定,但在高温下可能会分解。

- 反应速率: 醛基的反应速率较快,特别是在碱性或酸性条件下更为明显。

6. 生物活性:

- 因为含有吡啶环,这类化合物可能具有一定的生物活性,如抗菌、杀虫等,但具体的生物活性需要通过实验验证。

应用:

- 该化合物可以作为有机合成中的中间体,用于制备更复杂的吡啶衍生物。

- 在药物化学中,可能用于开发新的生物活性

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),2-三氟甲基-4-吡啶甲醛可能属于以下类别:

1. 皮肤腐蚀/刺激:类别2(可能引起皮肤过敏反应)

2. 严重眼损伤/眼刺激:类别2(可能引起眼睛刺激或严重伤害)

3. 呼吸系统刺激:类别3(可能引起呼吸道刺激)

安全术语

根据GHS,该物质的安全术语包括:

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。

2. S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

风险术语

1. R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

急救措施

1. 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,如有不适,就医。

2. 眼睛接触:立即翻开眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并立即就医。

3. 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。

4. 食入:用水漱口,禁止催吐,立即就医。

消防措施

1. 灭火方法:使用适合周围火源的灭火剂,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火剂。避免使用水灭火,因为它可能无效且会导致火势蔓延。

2. 特殊危险:该物质在高温下可能会分解产生有毒烟雾和气体,因此灭火时需注意防护。

泄漏应急处理

1. 个人防护:佩戴自给式呼吸器和适当的防护服,以避免直接接触泄漏物。

2. 泄漏处理:将泄漏的液体收集在密闭容器中,并标明为有害废物。如果无法收集,则应使用惰性材料(如沙子)吸收泄漏物,并将其转移到安全地点进行处理。

废弃处置

1. 废弃方法:应根据当地法规将废物交给合格的废物处理公司进行处置。避免直接排放到环境中。

2. 包装要求:废弃时应确保包装完好无损,以防止泄漏和污染。

安全数据表(SDS)

SDS是一份详细的文件,包含了上述所有安全信息以及其他相关信息,如物理化学性质、毒理学信息、生态学信息、运输信息等。SDS应由专业人员编制,并根据最新的科学数据和法规要求进行更新。

1. 外观:

- 颜色:应为无色至淡黄色透明液体。

- 形态:通常以液体形式存在。

2. 纯度:

- 气相色谱(GC):用于检测样品的纯度,要求在特定条件下,主要成分的峰面积占总峰面积的比例应达到98%以上。

- 高效液相色谱(HPLC):用于进一步确认纯度和可能存在的杂质。

3. 化学结构确认:

- 核磁共振波谱(NMR):包括¹H NMR和¹³C NMR,用于确认分子的结构和纯度。

- 质谱(MS):如电子喷雾电离质谱(ESI-MS),用于确认分子量。

4. 水分含量:

- Karl Fischer滴定法:用于测定样品中的水分含量,一般要求水分含量低于0.5%。

5. 挥发性杂质:

- 气相色谱(GC):用于检测和量化可能存在的挥发性杂质。

6. 重金属含量:

- 原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS):用于检测重金属杂质的含量,如铅(Pb)、汞(Hg)、砷(As)等,通常要求重金属总含量不超过10 ppm。

7. 溶剂残留:

- 气相色谱(GC):用于检测和量化可能存在的溶剂残留,如甲醇、乙醇、丙酮等,通常要求溶剂残留总量低于500 ppm。

8. 物理常数:

- 沸点:根据文献或实验数据确定。

- 密度:通过密度计测量,与理论值比较。

- 折射率:通过折光仪测量,与理论值比较。

9. 稳定性:

- 热稳定性:通过差示扫描量热法(DSC)或热重分析(TGA)测定其热分解温度。

- 光稳定性:通过加速光老化试验评估其在光照下的稳定性。

10. 微生物限度:

- 微生物计数:用于检测产品中的微生物污染,包括细菌、霉菌和酵母菌,通常要求微生物含量低于100 CFU/g。

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