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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A32715-1G | 1-[2-(三甲基硅基)乙氧羰氧基]苯并三唑 | HPLC,≥98.0% | 1G | 481.00 | 481.00 |
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A32715-5G | 1-[2-(三甲基硅基)乙氧羰氧基]苯并三唑 | HPLC,≥98.0% | 5G | 1536.00 | 1536.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
分子结构与基本性质
- 分子式: C13H19N3O2Si
- 分子量: 277.4 g/mol
- 外观: 通常为无色至淡黄色液体或固体,具体取决于纯度和环境条件。
- 溶解性: 在有机溶剂如二氯甲烷、乙醚、甲苯等中有良好的溶解性,在水中的溶解度较低。
稳定性
- 热稳定性: TBTA在常温下相对稳定,但在高温下可能会分解。
- 光稳定性: 对光敏感,长时间暴露在紫外线下可能会导致分解或变色。
- 化学稳定性: 在中性及弱碱性条件下稳定,但在强酸或强碱条件下可能不稳定。
反应性
- 水解反应: TBTA中的酯键在酸性或碱性条件下容易发生水解,生成相应的醇和羧酸。
- 氧化还原反应: 苯并三唑环具有一定的芳香性,可以参与某些氧化还原反应。
- 配位反应: 苯并三唑基团可以作为配体与金属离子形成配合物,常用于金属离子的检测和分离。
应用
1. 配位化学: 由于其能够与多种金属离子形成稳定的配合物,TBTA常用于金属离子的检测、分离和纯化。
2. 有机合成: 作为一种保护基团,TBTA可用于保护氨基或羧基,防止其在反应过程中被破坏。
3. 材料科学: 在某些高分子材料和纳米材料的制备中,TBTA可用作表面修饰剂,改善材料的性能。
4. 分析化学: 在色谱分析和电泳分析中,TBTA可用作流动相添加剂或固定相改性剂,提高分离效果。
安全与处理
- 毒性: TBTA的具体毒性数据有限,但一般认为其低毒,操作时应避免吸入或皮肤接触。
- 储存: 应储存于阴凉、干燥、避光的环境中,远离火源和强氧化剂。
- 处理: 废弃的TBTA应按照当地法规进行妥善处理,避免对环境造成污染。
一、GHS分类
目前没有明确的GHS(全球化学品统一分类和标签制度)分类信息,因为该物质尚未被广泛研究和记录。
二、安全术语
由于缺乏详细的GHS分类,具体的安全术语如信号词、危险描述等暂无明确数据。但根据其化学性质和结构,可以推测它可能具有一定的毒性和刺激性。
三、风险术语
同样,由于缺乏具体的研究数据,风险术语也无法准确给出。但用户应谨慎处理,避免直接接触皮肤和眼睛,以防潜在的健康风险。
四、安全措施
1. 急救措施
- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适,立即就医。
- 皮肤接触:立即去除所有被污染的衣物,用水清洗皮肤。若皮肤刺激或发生皮疹,需就医。
- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟,摘除隐形眼镜(如有),继续清洗。若眼睛刺激,需就医。
- 食入:若感不适,立即就医,并漱口。
2. 消防措施
- 灭火剂:干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳。
- 特殊危险性:燃烧或高温下可能分解产生毒烟,需注意防护。
- 灭火方法:从上风处灭火,选择合适的灭火方法,非相关人员撤离至安全地方。
- 消防员防护:穿戴个人防护用品,如橡胶手套和气密性护目镜。
3. 泄漏应急处理
- 个人防护:使用个人防护用品,远离溢出物/泄露处并处在上风处。
- 紧急措施:泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。环保措施为防止进入下水道。
- 清理方法:清扫收集粉尘,封入密闭容器,注意切勿分散。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规处置。
4. 操作处置与储存
- 技术措施:在通风良好处进行处理,穿戴合适的防护用具,防止粉尘扩散,处理后彻底清洗双手和脸。
- 注意事项:如果粉尘或浮质产生,使用局部排气。避免接触皮肤、眼睛和衣物。
- 贮存:保持容器密闭,存放于凉爽、阴暗处,存放于惰性气体环境中,防湿,远离不相容的材料比如氧化剂存放。
5. 接触控制和个体防护
- 工程控制:安装封闭体系或局部排风系统,操作人员切勿直接接触。安装淋浴器和洗眼器。
- 个人防护用品:呼吸系统防护使用防尘面具;手部防护使用防护手套;眼睛防护使用安全防护镜;皮肤和身体防护使用防护服和防护靴。
五、废弃处置
废弃处置应根据当地法律法规进行,确保不对环境造成污染。具体处理方法可能包括焚烧、填埋或交给专业处理机构。
六、安全数据表(MSDS)
MSDS提供了关于化学物质的详细信息,包括理化性质、毒性数据、安全措施等。对于1-[2-(三甲基硅基)乙氧羰氧基]苯并三唑,其MSDS应包含上述所有安全信息及更多细节,以指导用户安全使用和处置该物质。然而,由于该物质的具体MSDS未直接提供,建议向供应商索取或查阅相关数据库获取完整信息。
1. 纯度:通常要求高纯度,例如98%或更高,以确保在化学反应中的可靠性和一致性。
2. 熔点:该化合物的熔点可以作为纯度和结晶状态的一个指标。具体数值取决于具体的实验条件和测量方法。
3. 水分含量:低水分含量(如小于0.5%)是重要的,特别是在需要严格控制反应条件的实验中。
4. 残留溶剂:如果化合物是通过溶剂提取或结晶得到的,可能会有残留溶剂。这些溶剂的含量应控制在安全和可接受的水平。
5. 重金属含量:某些应用可能对重金属含量有严格要求,因此需要检测铅、汞、镉等重金属的含量。
6. 光谱数据:包括核磁共振(NMR)谱、红外光谱(IR)、紫外-可见光谱(UV-Vis)等,这些数据可以帮助确认化合物的结构。
7. 质谱数据:质谱(MS)数据可以提供分子量和结构信息,有助于确认化合物的分子式和结构。
8. 元素分析:通过元素分析可以确定化合物中碳、氢、氮等元素的含量,从而验证其组成是否符合理论值。
9. 稳定性:了解化合物在不同温度和湿度条件下的稳定性,对于储存和使用非常重要。
10. 外观:通常为白色或淡黄色固体,无明显杂质和变色。
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