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CAS RN: 175205-50-2 | 产品编码: E1114943

1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯-西亚试剂有售,1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯分子式,1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯,≥97.0%

≥97.0% 1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯 C12H11Cl2N 240.13 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A47453-1g 1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯 ≥97.0% 1g 435.00 435.00

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化学性质

危险属性

质量标准

MSDS

采购询价

问答

1. 结构与官能团

- 基本结构:该化合物属于吡咯类化合物,具有五元含氮杂环的基本结构。

- 取代基:在吡咯环的1位上连接有一个3,5-二氯苯基,这是一个含有两个氯原子的苯环作为取代基。同时,在吡咯环的2位和5位上各有一个甲基(CH3)作为取代基。

2. 物理性质

- 由于具体的熔点、沸点、密度等物理性质数据可能未广泛公开,但根据类似结构的化合物可以推测,该化合物可能是固体或液体,具有一定的挥发性和特定的密度。

- 颜色可能因纯度和制备条件而异,但通常为无色至淡黄色。

3. 化学性质

- 芳香性:吡咯环本身具有一定的芳香性,但由于氮原子的孤对电子不参与共轭体系,因此其芳香性不如苯强。

- 反应活性:由于吡咯环上的氢原子相对活泼,且存在多个可被取代的位置,该化合物可能表现出较高的化学反应活性。例如,它可以与亲电试剂发生取代反应,如卤代、硝化、磺化等。

- 稳定性:由于分子中含有氯原子和甲基等取代基,这些基团可能会影响化合物的稳定性。一般来说,氯原子的存在会增加化合物的稳定性,而甲基则可能在某些条件下参与反应。

4. 溶解性

- 该化合物可能溶于多种有机溶剂,如乙醇、乙醚、氯仿等,但不溶于水。这是因为它含有非极性的苯环和吡咯环结构,以及疏水的氯原子和甲基取代基。

5. 毒性与安全性

- 由于该化合物含有氯原子和吡咯环等潜在有害基团,因此可能具有一定的毒性。在使用和储存过程中应遵循相关的安全规定和操作规程。

6. 应用

- 该化合物的具体应用领域可能因研究背景和需求而异。然而,类似的吡咯类化合物在医药、农药、材料科学等领域有广泛的应用前景。例如,它们可能作为药物中间体、荧光探针、导电材料等被开发利用。

GHS分类:根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),该化合物可能被分类为易燃液体、皮肤腐蚀/刺激物、严重眼损伤/眼刺激物等。具体的分类取决于其物理化学性质、毒性数据以及环境影响等方面的评估。

安全术语与风险术语:在处理和使用该化合物时,需要遵循相应的安全操作规程,并注意以下风险术语:避免吸入蒸气、避免与皮肤和眼睛接触、远离火源和热源、存放在阴凉、通风良好的地方等。

急救措施:如发生意外接触或吸入,应立即采取以下急救措施:皮肤接触后,用大量肥皂和水冲洗;眼睛接触后,用水冲洗至少15分钟并就医;吸入后,将患者移至空气新鲜处并就医;如发生食入,立即就医并出示此安全技术说明书给医生参考。

消防措施:在发生火灾时,应使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火剂进行扑救。同时,消防人员需要佩戴适当的防护装备,如自给式呼吸器和全身防护服。

泄漏应急处理:在发生泄漏时,应迅速采取措施控制泄漏源,防止化合物进一步扩散。可以使用非带电的吸收材料(如沙子、泥土)来吸附泄漏物,并将其收集到合适的容器中进行处理。同时,确保现场通风良好,避免吸入有害蒸气。

废弃处置:对于废弃的1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯及其包装物,应按照当地环保部门的规定进行分类收集和处理。通常需要将其视为有害废物进行处置,避免对环境和人类健康造成潜在危害。

安全数据表(SDS):对于1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯这样的化学物质,通常会有一份详细的安全数据表(SDS)来提供关于其理化特性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等方面的详细信息。在使用和存储该化合物时,应仔细阅读并遵守SDS中的相关规定和建议。

一、物理性质

1. 外观:该化合物通常以固体形式存在,应为白色或类白色的结晶性粉末。其外观应无可见杂质,无明显变色现象。

2. 熔点:熔点是衡量物质纯度的重要指标之一。1-(3,5-二氯苯基)-2,5-二甲基-1H-吡咯的熔点应在特定的范围内(如100-102℃),且熔程应较短,表明其纯度较高。

3. 溶解性:该化合物在不同溶剂中的溶解性也是评估其质量的一个方面。例如,它可以在某些有机溶剂中溶解,而不溶于水。

二、化学性质

1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的关键指标。通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法可以测定其纯度,一般要求在98%以上。

2. 手性:如果该化合物具有手性中心,那么其光学纯度也是一个重要的质量指标。可以通过旋光仪测定其比旋光度来确定光学纯度。

3. 稳定性:化合物的稳定性对于其储存和使用至关重要。需要评估其在常温常压下的稳定性,以及在光照、加热、酸碱条件下的稳定性。

三、光谱数据

1. 红外光谱(IR):通过红外光谱可以确定化合物的官能团,从而验证其结构。

2. 核磁共振波谱(NMR):包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR)。NMR波谱可以提供化合物结构的详细信息,是确认化合物结构的重要手段。

3. 质谱(MS):质谱可以给出化合物的分子离子峰和碎片离子峰,有助于进一步确认其结构。

四、含量测定

1. 干燥失重:用于评估样品中的挥发性成分含量,通常要求在一定温度下加热一定时间后,样品的质量损失不超过规定限度。

2. 灼烧残渣:通过高温灼烧样品,可以评估其中的无机杂质含量。灼烧残渣的量应控制在规定范围内。

3. 重金属检查:某些应用场景下,需要对化合物中的重金属含量进行检查,确保其不超过安全限度。

五、生物学特性

1. 细胞毒性:如果该化合物用于生物医学领域,需要评估其对细胞的毒性作用。

2. 抗菌活性:如果该化合物具有抗菌活性,需要通过相应的生物学实验来评估其最低抑菌浓度(MIC)等指标。

3. 其他生物活性:根据具体的应用场景,可能还需要评估该化合物的其他生物活性,如抗炎、抗肿瘤等。

六、安全性与环保性

1. 急性毒性:评估化合物的急性毒性,包括口服毒性、皮肤刺激性、眼睛刺激性等。

2. 环境影响:评估化合物对环境的潜在影响,包括生物降解性、生态毒性等。

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