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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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A11803-5g | 邻氯苯磺酰胺 | GC,≥98.0% | 5g | 75.30 | 75.30 |
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A11803-25g | 邻氯苯磺酰胺 | GC,≥98.0% | 25g | 67.00 | 67.00 |
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A11803-100g | 邻氯苯磺酰胺 | GC,≥98.0% | 100g | 168.00 | 168.00 |
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A11803-500g | 邻氯苯磺酰胺 | GC,≥98.0% | 500g | 619.00 | 619.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 基本结构与性质
- 分子式: C6H4ClNO2S
- 分子量: 190.67 g/mol
- 外观: 通常为白色或淡黄色固体粉末
- 溶解性: 可溶于水、乙醇、乙醚等有机溶剂
2. 芳香取代反应
由于苯环上的电子云密度较高,邻氯苯磺酰胺容易发生亲电芳香取代反应,如硝化、卤代、磺化等。
3. 磺酰胺基团的反应
- 水解反应: 在碱性或酸性条件下,磺酰胺基团可以水解生成相应的胺和硫酸盐。
- 还原反应: 在适当的还原剂存在下,磺酰胺基团可以被还原成硫醇或硫化物。
4. 氯的取代反应
- 亲核取代反应: 由于氯原子是良好的离去基团,它可以被各种亲核试剂(如羟基、氨基、巯基等)取代,生成相应的取代产物。
- 消除反应: 在强碱存在下,氯原子可以被消除,生成相应的炔烃或芳构化合物。
5. 氧化反应
- 氧化剂: 在强氧化剂(如高锰酸钾、铬酸等)存在下,邻氯苯磺酰胺可能发生苯环的氧化开环反应,生成羧酸或其它氧化产物。
6. 热稳定性
- 热分解: 高温下,邻氯苯磺酰胺可能会分解,生成氯苯和二氧化硫等小分子物质。
7. 酸碱性
- 酸性: 磺酰胺基团具有一定的酸性,可以在碱性条件下形成相应的阴离子。
- 碱性: 由于氮原子上有孤对电子,邻氯苯磺酰胺也表现出一定的碱性,可以与酸反应生成盐。
8. 络合反应
- 金属配位: 磺酰胺基团中的氧原子可以作为配体与金属离子形成络合物。
9. 光化学反应
- 光解: 在光照条件下,邻氯苯磺酰胺可能发生光解反应,生成自由基中间体,进而引发一系列反应。
10. 环境行为
- 生物降解: 邻氯苯磺酰胺在环境中可能通过微生物作用发生降解,生成无害的小分子物质。
- 吸附行为: 由于其疏水性,邻氯苯磺酰胺可能在土壤或沉积物中表现出较强的吸附能力。
应用
邻氯苯磺酰胺在有机合成中常用于制备其他有机化合物,如药物、染料和农药等。此外,它在材料科学和分析化学中也有广泛的应用。
GHS分类(全球化学品统一分类和标签制度)
1. 皮肤腐蚀/刺激:类别 2
2. 严重眼损伤/眼睛刺激:类别 2
3. 特异性靶器官毒性(一次接触):类别 3
安全术语
- 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。
- S36:穿戴适当的防护服。
风险术语
- R36:造成眼睛刺激。
- R37:造成呼吸系统刺激。
- R38:对皮肤有刺激作用。
急救措施
1. 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如症状持续,就医。
2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
3. 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
4. 食入:漱口,禁止催吐。立即就医。
消防措施
- 灭火剂:用水、干粉、化学泡沫、二氧化碳、砂土灭火。
- 灭火注意事项:无特殊要求。但应避免产生粉尘,防止刺激性气体扩散。
泄漏应急处理
- 隔离泄漏污染区,限制出入。
- 小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。确保废弃物得到妥善处理,避免对环境造成污染。
安全数据表(MSDS)
- MSDS提供了关于邻氯苯磺酰胺的全面信息,包括其理化特性、危险性概述、防护措施、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置储存、接触控制/个体防护、稳定性和反应活性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置以及运输信息等。
一、外观与基本物理性质
1. 外观
- 目视检测:邻氯苯磺酰胺应为无色或微黄色的结晶性粉末,无明显机械杂质及不溶物。
- 显微观察:在高倍显微镜下,晶体应呈现均匀一致的形态,无聚集成块现象。
2. 物理性质
- 熔点:邻氯苯磺酰胺的熔点通常在145-148°C之间,此参数可以通过差示扫描量热法(DSC)进行精确测定。
- 沸点:虽然邻氯苯磺酰胺在常压下的沸点较高且不易直接测量,但可通过热重分析(TGA)评估其热稳定性。
- 密度:该物质具有特定的密度范围,可通过比重瓶法或其他密度测定技术获得。
- 溶解性:在水中微溶至可溶,易溶于乙醇、二甲基亚砜等有机溶剂。
二、化学纯度与杂质控制
1. 化学纯度
- 高效液相色谱法:采用HPLC分析,样品通过C18柱进行分离,流动相通常为乙腈-水混合溶液,检测波长设定在254 nm,以邻氯苯磺酰胺标准品为参照,计算样品中有效成分的含量百分比。
- 气相色谱法:对于易挥发的杂质或溶剂残留,可使用GC方法检测,选用合适的毛细管柱,如HP-5,并结合质谱(MS)进行未知峰定性。
2. 杂质种类及限量
- 有机杂质:包括原料引入的杂质、中间体、副反应产物等,每种杂质应有明确的识别和控制限度,例如通过LC-MS/MS进行结构确认。
- 无机杂质:主要指生产过程中可能引入的金属离子,如铅、砷、镉等,可通过ICP-OES或ICP-MS进行检测,确保含量低于国际或行业标准限值。
- 溶剂残留:如甲醇、乙醇、丙酮等,必须严格控制其残留量,通常要求低于ICH Q3C指南中的分类阈值。
三、安全性与环境指标
1. 重金属含量
- 铅、汞、砷、镉:这些重金属对人体有极大危害,需采用原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)进行精确测定,确保所有重金属含量均低于法规限定值。
2. 微生物限度
- 细菌总数:采用平板计数法,如使用营养琼脂培养基,对样品进行稀释后涂布培养,计算菌落总数。
- 霉菌和酵母菌:使用适宜的选择性培养基,如玫瑰红钠琼脂或马铃薯葡萄糖琼脂,进行特定菌落的计数。
- 大肠杆菌和其他致病菌:通过MPN(最可能数)法或特定的选择性培养基进行检测,结果应为未检出。
四、稳定性与储存条件
1. 稳定性考察
- 影响因素试验:包括高温试验(通常在60°C下放置一定时间)、高湿试验(相对湿度75%条件下)和光照试验(通常使用4500lx强度的光源),通过HPLC或其他分析方法监测关键属性的变化。
- 长期稳定性:加速试验通常在温度40°C±2°C、相对湿度75%±5%的条件下进行6个月,长期试验则在常温条件下至少进行12个月,定期取样分析,评估产品的有效期。
2. 包装与标签
- 包装材料:选择适当的包装材料是保证产品稳定性和安全性的重要环节。通常情况下,邻氯苯磺酰胺会采用双层包装。内层包装通常采用聚乙烯塑料袋,具有良好的密封性和防潮性,能够有效阻止外界湿气的侵入。外层包装则常采用纸板桶或纤维板桶,这些材料具有良好的机械强度和防护性能,能够保护内层包装不受外界冲击和压力的影响。此外,根据具体的储存和运输要求,还可以在包装中加入干燥剂或充入惰性气体,以进一步保证产品的干燥和稳定。
- 标签内容:标签是产品的重要标识,必须包含全面的信息以确保用户能够正确理解和安全使用产品。标签上应清晰标注产品的名称,即邻氯苯磺酰胺,并注明产品的化学文摘号,这有助于专业人员准确识别产品。生产日期和有效期是标签上必不可少的信息,用户可以通过这些信息了解产品的生产时间和保质期限,确保在有效期内使用。此外,批号也是标签上的重要信息,它能够帮助生产厂家和用户追踪产品的生产批次,便于质量管理和追溯。最后,标签上还应印有生产厂家的名称和联系方式,以便用户在使用过程中遇到问题时能够及时咨询和解决。
*产品名称
CAS号
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