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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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A19093-5g | 3,3-二苯基丙腈 | GC,≥97.0% | 5g | 451.00 | 451.00 |
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A19093-25g | 3,3-二苯基丙腈 | GC,≥97.0% | 25g | 1202.00 | 1202.00 |
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质量标准
危险属性
化学性质
采购询价
问答
1. 外观
- 颜色:通常为白色或类白色结晶性粉末。
- 形态:应为均匀的晶体,无明显异物。
2. 纯度
- 含量:主成分的含量应在98%以上。具体数值可以通过高效液相色谱(HPLC)或其他分析方法进行测定。
- 杂质:总杂质含量一般不超过1%。特定杂质如苯胺、苯甲醛等应控制在限定范围内。
3. 物理性质
- 熔点:3,3-二苯基丙腈的熔点通常在70-75°C之间。具体的熔点范围可以根据不同的测试方法和仪器有所不同。
- 沸点:该产品的沸点较高,一般在减压下蒸馏。
4. 化学性质
- 水分:含水量应低于0.5%。
- 灼烧残渣:应低于0.1%。
- 重金属:重金属含量应低于10 ppm。
- 砷盐:砷盐含量应低于1 ppm。
5. 其他指标
- 旋光度:对于某些特定的应用,可能需要检测旋光度。
- 溶剂残留:如果产品在生产过程中使用了有机溶剂,需要检测溶剂残留量,确保其在安全范围内。
6. 包装和贮存
- 包装:通常采用铝箔袋、塑料袋或玻璃瓶密封包装,以防止吸湿和氧化。
- 贮存条件:应存放在干燥、阴凉、避光的环境中,避免与强酸、强碱等物质接触。
7. 安全和环保
- 毒性:低毒性,但仍需避免直接接触皮肤和眼睛,操作时应佩戴适当的防护装备。
- 环境影响:生产和使用过程中应注意环境保护,尽量减少对环境的污染。
8. 分析方法
- HPLC:用于检测产品的纯度和杂质含量。
- GC:气相色谱法,用于检测挥发性杂质和溶剂残留。
- UV-Vis:紫外-可见光谱法,用于定量分析。
- NMR:核磁共振波谱法,用于结构确认。
- MS:质谱法,用于分子量和结构确认。
GHS分类(全球化学品统一分类与标签制度)
1. 健康危害: 类别2; 可能对器官造成损害。
2. 易燃性: 不适用(该物质不易燃)。
3. 环境危害: 不适用(无明确环境危害数据)。
安全术语
- R: 20/21/22 - 吸入有害。皮肤接触有害。眼睛接触有害。
- S: 2 - 存放在儿童接触不到的地方。 24 - 避免接触皮肤和眼睛。 37 - 使用适当的防护设备。
风险术语
- R20: 吸入有害。
- R21: 皮肤接触有害。
- R22: 眼睛接触有害。
急救措施
- 吸入: 将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,如有需要就医。
- 皮肤接触: 用大量肥皂水和水清洗,脱去被污染的衣物,并就医。
- 眼睛接触: 立即用水冲洗至少15分钟,并咨询医生。
- 食入: 不要催吐,如误食立即寻求医疗帮助。
消防措施
- 该物质不易燃,但燃烧时会释放有毒烟雾。
- 灭火剂选择:使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火。
- 特殊风险:燃烧产生有毒氮氧化物和氰化物烟雾。
- 保护装备:佩戴自给式呼吸器和全身防护服。
泄漏应急处理
- 个人防护: 避免吸入粉尘和气雾,佩戴适当防护装备。
- 环境清理: 使用干净的铲子收集泄漏物并置于密闭容器中,待专业处理。
- 水体泄漏: 通知当地政府和环保部门,防止污染水体。
废弃处置
- 处置方法: 根据当地法规处置,避免环境污染。
- 包装注意: 确保废弃物包装完好并标识清晰。
安全数据表(SDS)
1. 概述: 提供化学品的理化性质、危险性、防护措施及应急处理等信息。
2. 理化性质: 包括熔点、沸点、密度、溶解性等。
3. 危险性: 详细说明对健康、环境和火灾的具体危害。
4. 防护措施: 提供工程控制、防护装备和个人卫生措施。
5. 急救措施: 同上所述详细急救步骤。
6. 消防措施: 同上所述详细消防步骤。
7. 事故泄漏处理: 同上所述详细泄漏处理步骤。
8. 储存和运输: 提供适当储存条件和运输要求。
9. 法规信息: 列出相关的国际、国内法规和标准。
一、基本性质
1. 分子结构:3,3-二苯基丙腈由两个苯环通过一个碳原子相连,该碳原子再与一个亚甲基(-CH2-)和一个腈基(-CN)相连。这种结构决定了它的一些独特性质。
2. 物理性质:
- 外观:通常为无色或浅黄色的晶体。
- 溶解性:在常见的有机溶剂如乙醇、氯仿、乙醚等中溶解度较好,但在水和石油醚中的溶解度较低。
二、化学反应性
1. 亲核取代反应:由于腈基(-CN)是强吸电子基团,它能够活化相邻的亚甲基(-CH2-),使得这个位置上的氢原子具有一定的酸性,容易发生去质子化形成碳负离子。因此,3,3-二苯基丙腈可以与强碱发生亲核取代反应。
2. 还原反应:腈基可以被还原成胺基(-NH2)。例如,使用氢气和催化剂(如Pd/C)进行催化氢化反应可以将腈基还原成伯胺。
3. 加成反应:虽然腈基本身不易直接参与加成反应,但在某些特定条件下,如使用强还原剂或催化剂时,也可能会发生一些加成反应。
4. 水解反应:在酸性或碱性条件下加热时,腈基可能会发生水解反应生成酰胺或羧酸。然而,由于腈基的稳定性较高,这种反应通常需要较剧烈的条件。
5. 氧化反应:虽然腈基对氧化剂相对稳定,但在强氧化剂存在下也可能被氧化。例如,使用高锰酸钾或硝酸等强氧化剂时,可能观察到腈基的氧化产物。
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