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1,3-双[4-(3-氨基苯氧基)苯甲酰基]苯

1,3-二[4-(3-氨基苯氧基)苯甲酰基]苯 110471-15-3 C32H24N2O4 500.54 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

分子结构和基本性质

- 分子式: C28H22N2O4

- 分子量: 454.49 g/mol

- 结构特征: BAPB由一个中心苯环连接两个对称的侧链组成,每个侧链包含一个苯甲酰基、一个苯氧基和一个氨基。

物理性质

- 外观: 通常为固体,具体颜色可能因纯度和结晶形式而异。

- 溶解性: 在常见的有机溶剂如二甲基亚砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)、氯仿等中有良好的溶解性。在水中的溶解度较低。

- 熔点和沸点: 由于其高分子量和复杂的结构,熔点较高,但具体的数值需要实验测定。

化学性质

1. 酸碱反应:

- 氨基的反应: BAPB中的氨基(-NH2)具有碱性,可以与酸反应生成相应的盐。例如,它可以与盐酸反应生成氯化铵盐。

- 酚羟基的反应: 苯氧基中的羟基(-OH)具有弱酸性,可以与碱反应生成相应的盐。

2. 亲核取代反应:

- 氨基和苯氧基都是良好的亲核试剂,可以参与多种亲核取代反应。例如,氨基可以与卤代烃反应生成胺类化合物。

3. 氧化还原反应:

- 苯环和苯甲酰基部分相对稳定,不易被氧化或还原。然而,氨基在强氧化剂存在下可能会被氧化成硝基或其他含氮官能团。

4. 共轭体系:

- BAPB具有较大的共轭体系,包括多个苯环和羰基(C=O),这使得它在紫外-可见光区有较强的吸收,可能表现出荧光性质。

5. 氢键形成:

- 氨基和羟基都可以形成氢键,这会影响其在溶液中的聚集状态和与其他分子的相互作用。

6. 热稳定性:

- 由于其芳香性和共轭结构,BAPB通常具有较高的热稳定性,但在高温下仍可能发生分解。

应用前景

- 材料科学: 由于其共轭结构和多官能团特性,BAPB可能用于有机半导体材料、光电材料等领域。

- 药物化学: 氨基和苯氧基的存在使其有可能作为药物中间体或活性成分。

- 聚合物化学: 可以作为单体参与聚合反应,生成具有特定功能的高分子

GHS分类

根据现有信息,该物质可能属于以下GHS分类:

- 皮肤腐蚀/刺激:类别2(中度)

- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:类别2(中度)

- 呼吸系统刺激:类别3(轻度)

- 急性毒性-经口:类别4(轻度)

- 特定目标器官毒性-单次接触:类别3(轻度)

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

- R22:吞食有害。

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

急救措施

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 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。

- 食入:用水漱口,禁止催吐,并就医。

消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃,受热分解产生有毒的一氧化碳、二氧化碳、氧化氮等气体。

- 灭火方法:使用干粉、二氧化碳、砂土灭火,避免使用水(因可能加速反应)。

- 灭火注意事项:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火,并尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。

泄漏应急处理

- 隔离距离:至少100米。

- 切断火源:严禁烟火。

- 防护措施:建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防静电工作服,并确保通风良好。

- 小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,然后用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害,并用防爆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:根据现有信息,该物质未被明确列为危险废物,但应按照国家和地方环境保护法律法规进行妥善处置。

- 废弃处置方法:建议咨询专业废物处理公司或机构,以确保环境安全。

安全数据表(SDS)

安全数据表是一份综合性的文件,包含了上述所有安全信息以及更多细节,如物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、法规信息等。在实际操作中,应参考最新的安全数据表以获取最准确的信息。

物理性质

1. 外观: 白色或淡黄色粉末。

2. 熔点: 通常在150-200°C之间,具体数值取决于纯度和结晶形态。

3. 溶解性: 在常见有机溶剂如二甲基亚砜(DMSO)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中具有良好的溶解性,在水中几乎不溶。

化学性质

1. 分子式: C30H26N2O4

2. 分子量: 478.54 g/mol

3. 纯度: 高纯度产品通常要求纯度大于98%,通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)分析确定。

4. 水分含量: 一般要求低于0.5%。

光谱性质

1. 红外光谱(IR): 特征吸收峰包括氨基(NH2)的伸缩振动(约3300-3500 cm⁻¹),羰基(C=O)的伸缩振动(约1650-1750 cm⁻¹),以及苯环的特征吸收峰(约1450-1600 cm⁻¹)。

2. 核磁共振谱(NMR):

- 1H NMR: 显示苯环上的氢原子信号,氨基上的氢原子信号等。

- 13C NMR: 显示不同碳原子的信号,特别是羰基碳和芳香碳的信号。

3. 紫外-可见光谱(UV-Vis): 在特定波长范围内有吸收峰,可用于确认化合物的存在。

热稳定性

1. 热重分析(TGA): 通常要求在氮气气氛下,分解温度高于250°C。

2. 差示扫描量热法(DSC): 可以观察到玻璃化转变温度(Tg)和熔融温度(Tm)。

其他质量指标

1. 重金属含量: 通常要求重金属含量低于10 ppm,通过ICP-MS或原子吸收光谱(AAS)测定。

2. 残留溶剂: 应符合相关法规标准,如ICH Q3C,确保残留溶剂含量在安全范围内。

3. 粒径分布: 对于某些应用,如高分子材料的添加剂,需要控制粒径分布,以确保均匀分散。

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