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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X296012-x | 2-((叔丁基二甲基甲硅烷基氧基)甲基)-6-((三甲基甲硅烷基)乙炔)呋喃并[3,2-b]吡啶 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
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1. 结构与组成:
- 该化合物是一种有机硅化合物,分子中含有多个硅原子和不同的取代基。其基本骨架为呋喃并[3,2-b]吡啶,这是一种含有两个杂环(呋喃环和吡啶环)的结构。
- “叔丁基二甲基甲硅烷基氧基”作为取代基连接在呋喃环的2位碳上,“三甲基甲硅烷基”则通过乙炔基连接在吡啶环的6位碳上。这种特殊的取代方式赋予了该化合物独特的化学性质。
2. 物理性质:
- 外观:通常为无色或淡黄色的液体或固体,具体形态取决于温度和纯度等因素。
- 溶解性:可能具有一定的脂溶性,可溶于一些有机溶剂,如氯仿、二氯甲烷、甲苯等。但在水等极性溶剂中的溶解性可能较差。
- 密度、熔点、沸点等:这些具体的物理参数需要通过实验测定来获取,目前没有确切的数据可供参考。
3. 化学性质:
- 反应活性:由于分子中含有多个活性基团,如硅氧键、乙炔基等,该化合物具有较高的反应活性。它可以参与多种化学反应,如亲核取代反应、加成反应、氧化还原反应等。
- 稳定性:在常温下相对稳定,但在高温、强酸、强碱等条件下可能会发生分解或变质。特别是硅氧键在强酸或强碱的作用下容易断裂。
- 官能团反应:硅氧键可以发生断裂和重新形成的反应,例如在酸性条件下,硅氧键可能会被质子化而断裂;在碱性条件下,可能会发生消除反应生成相应的醇或硅烷。乙炔基也可以参与加成反应,如与卤素、氢氰酸等发生加成。
4. 光谱性质:
- 红外光谱:可能会出现硅氧键的特征吸收峰,以及乙炔基的伸缩振动吸收峰等。
- 核磁共振氢谱:可以根据不同氢原子的化学环境,出现不同的共振信号。例如,叔丁基上的氢原子、甲基上的氢原子、与硅氧键相连的甲基ene上的氢原子等,会在不同的化学位移处出现信号。
- 质谱:在质谱中,可能会出现分子离子峰以及由于碎片离子产生的特征碎片峰。
5. 应用与合成:
- 应用:由于其独特的结构和化学性质,该化合物可能在有机合成、材料科学等领域有一定的应用价值。例如,可以作为有机合成中的中间体或保护基团,用于构建复杂的有机
1. GHS分类
- 无具体数据:目前没有直接针对该化合物的GHS分类数据。但根据类似化合物的性质,可以推测它可能属于易燃液体或有害化学品类别。
2. 安全术语
- 避免吸入蒸气、雾或气体:由于该化合物可能具有挥发性,应避免吸入其蒸气、雾或气体。
- 避免皮肤和眼睛接触:直接接触可能引起刺激或过敏反应。
- 使用适当的个人防护装备:如手套、护目镜和实验服等。
3. 风险术语
- 易燃:该化合物可能易燃,需远离火源和高温环境。
- 刺激性:可能对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性。
- 有害:长期或大量接触可能对人体健康造成危害。
4. 急救措施
- 吸入:如不慎吸入,请立即将患者移至空气新鲜处,并就医。
- 皮肤接触:用大量肥皂和水冲洗受污染的皮肤,并就医。
- 眼睛接触:立即用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。
- 误食:切勿催吐,立即就医。
5. 消防措施
- 灭火介质:使用二氧化碳、干粉灭火器或泡沫灭火剂进行灭火。
- 特殊注意事项:在灭火过程中,消防人员应佩戴自给式呼吸器,并穿全身防护服。
6. 泄漏应急处理
- 个人防护:清除所有点火源,并根据需要使用个人防护装备。
- 环境保护措施:防止进入下水道、地表水和地下水。
- 清理方法:用惰性吸附材料吸收,然后放入合适的废物处理容器中。
7. 废弃处置
- 废弃物性质:废弃产品为化学废物。
- 废弃处理方法:建议用焚烧法处置,以减少对环境的影响。
8. 安全数据表(SDS)
- SDS是关于化学品安全使用、储存、运输和处置等信息的数据表。对于该化合物,虽然没有具体的SDS可用,但可以参考类似化合物的SDS来获取相关信息。
1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的重要指标之一。对于2-((叔丁基二甲基甲硅烷基氧基)甲基)-6-((三甲基甲硅烷基)乙炔)呋喃并[3,2-b]吡啶,高纯度意味着化合物中杂质含量低,这对于科研实验和工业生产都至关重要。纯度通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)等分析技术来测定。
2. 物理性质:化合物的物理性质如熔点、沸点、密度等也是其质量指标的一部分。这些性质可以通过标准实验方法测定,并与文献值或已知标准品进行比较。例如,如果化合物具有特定的熔点范围,那么实际测得的熔点应在此范围内,否则可能表明化合物不纯或存在其他问题。
3. 化学稳定性:化合物在储存和使用过程中的化学稳定性也是重要的质量指标。这包括化合物对光、热、氧气等环境因素的稳定性,以及在不同溶剂中的溶解性和稳定性。对于易受潮、易氧化或易分解的化合物,需要特别注意其储存条件和使用期限。
4. 光谱数据:核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等光谱数据是鉴定化合物结构和纯度的重要手段。高质量的化合物应具有清晰、可解析的光谱图,并且与理论计算或文献报道的光谱数据相吻合。
5. 微生物限度:如果化合物用于生物医学领域,如药物合成或生物活性研究,那么微生物限度也是一个重要的质量指标。这要求化合物在生产过程中严格控制微生物污染,确保产品的安全性和有效性。
6. 包装和标识:化合物的包装应符合相关安全规定,确保在运输和储存过程中不会发生泄漏、损坏或变质。同时,包装上应清晰标注化合物的名称、纯度、生产日期、有效期等信息,以便用户正确使用和储存。
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