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| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A43477-5g | 3-甲基喹啉 | ≥98.0% | 5g | 133.00 | 133.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
1. 分子结构和基本性质
- 分子式: C₁₀H₉N
- 分子量: 143.19 g/mol
- 外观: 通常为淡黄色液体或固体,具体形态取决于纯度和环境条件。
- 沸点: 257-260 °C(773-773 K)
- 密度: 1.07 g/cm³(粗略值,视具体测量条件而定)
- 折射率: 1.604(粗略值,视具体测量条件而定)
2. 光谱性质
- 紫外-可见吸收光谱:由于共轭体系的存在,3-甲基喹啉在紫外-可见光区域有特征吸收峰。
- 红外光谱:显示典型的芳香环C=C、C=N键的振动吸收,以及甲基的C-H键吸收。
- 核磁共振(NMR)谱:氢谱(¹H NMR)和碳谱(¹³C NMR)显示特定的化学位移,对应于喹啉环上的氢和碳原子,以及甲基的特征信号。
3. 化学反应性
# 亲电芳香取代反应
由于喹啉环的富电子特性,3-甲基喹啉容易发生亲电芳香取代反应,如硝化、磺化和卤化反应。
# 氧化还原反应
喹啉环可以被多种氧化剂(如高锰酸钾、铬酸)氧化,生成相应的醌类化合物。
# 加成反应
在特定条件下,3-甲基喹啉可以与亲核试剂发生加成反应,尤其是在酸性或碱性催化剂存在下。
# 金属化反应
通过使用正丁基锂或其他强碱,喹啉环上的氢原子可以被金属取代,生成有用的合成中间体。
4. 酸碱性质
虽然喹啉本身是相对弱碱性的,但3-甲基喹啉也表现出一定的碱性,因为它的氮原子可以与酸反应形成盐。
5. 溶解性
3-甲基喹啉在水中的溶解度较低,但能溶于许多有机溶剂,如乙醇、乙醚、氯仿等。
6. 稳定性
在常温常压下相对稳定,但在高温或光照下可能会逐渐分解。应储存在避光、低温的环境下以保持其稳定性。
7. 毒性和安全
像许多含氮杂环化合物一样,3-甲基喹啉可能具有一定的生物活性和毒性。处理时应佩戴适当的防护装备,避免吸入、皮肤接触和摄入。
8. 应用
3-甲基喹啉及其衍生物在医药、染料和有机合成中具有广泛的应用,特别是在药物合成中作为中间体或活性成分。
GHS分类
* 根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),3-甲基喹啉可能被归类为有害化学品。具体分类可能因国家和地区的法规而异,但通常基于其对健康的潜在危害。
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。
* S27:一旦衣物受到污染,请立即脱去。
* S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
* S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
风险术语
* R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
* R40:少数报道有致癌后果。
* R68:可能有不可逆后果的危险。
* R22:吞食有害。
急救措施
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
* 吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
* 食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
* 危险特性:可燃。受热分解放出有毒气体。
* 灭火方法:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置已起作用,必须马上撤离。
泄漏应急处理
* 个体防护:建议应急处理人员戴防毒面具,穿化学防护服。
* 环保措施:防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。
* 小量泄漏:用沙土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。
* 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽,保护现场人员,但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。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:危险废物。
* 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
安全数据表(SDS)
虽然具体的SDS内容可能因供应商和产品规格的不同而有所差异,但通常会包含以下关键信息:
* 化学品名称和标识:包括中文名、英文名、CAS号等。
* 危险性概述:简要描述化学品的危害性,如刺激性、有害性等。
* 急救措施:详细列出皮肤接触、眼睛接触、吸入和食入的急救方法。
* 消防措施:说明灭火方法和特殊注意事项。
* 泄漏应急处理:提供泄漏时的应对措施。
* 操作处置与储存:给出操作注意事项和储存条件。
* 接触控制和个体防护:建议接触限值和所需的个人防护装备。
* 理化特性:包括外观、熔点、沸点、密度等物理化学性质。
* 稳定性和反应活性:描述化学品的稳定性和可能的反应活性。
* 毒理学信息:提供急性毒性、刺激性等毒理学数据。
* 生态学信息:评估化学品对环境的影响。
* 废弃处置:说明废弃时的处理方法。
* 运输信息:给出运输过程中的注意事项。
* 法规信息:列出相关的法规和标准。
* 其他信息:如填表时间、填表部门、数据审核单位等。
一、物理性质指标
1. 外观
- 颜色:通常为无色或淡黄色液体,若出现明显变色可能意味着有杂质存在。
- 透明度:应为清澈透明,无明显悬浮物或沉淀。
2. 沸点
- 范围:3-甲基喹啉的沸点在119-120°C(25-30 mm Hg),可以通过蒸馏来检测其纯度。
- 方法:使用气相色谱法可以精确测定其沸点,确保其在规定范围内。
二、化学性质指标
1. 纯度
- 指标:通常要求在98%以上,高纯度可以减少副反应的发生。
- 检测方法:高效液相色谱(HPLC)是常用方法,通过与标准样品对比确定其含量。
2. 水分含量
- 指标:水分含量应低于0.5%,过多的水分会影响反应的选择性和产率。
- 检测方法:卡尔费休滴定法是一种常用的水分测定方法,通过滴定剂与样品中的水分反应生成氢气,从而计算出水分含量。
3. 杂质含量
- 常见杂质:可能包括未反应完全的原料、中间产物及其他有机杂质。
- 控制方法:通过严格的工艺控制和纯化步骤,如蒸馏、结晶等,可以有效降低杂质含量。
三、安全性和环境指标
1. 毒性
- 急性毒性:大鼠经口LD50为500 mg/kg,属于中等毒性物质,操作时需注意防护。
- 慢性毒性:长期接触可能导致皮肤过敏、呼吸道刺激等,需要佩戴适当的个人防护装备。
2. 环境影响
- 生物降解性:3-甲基喹啉在环境中较难降解,排放时需经过处理。
- 生态毒性:对水生生物有一定毒性,废水排放需达到环保标准。
四、储存和稳定性指标
1. 储存条件
- 温度:建议在常温下储存,避免高温环境。
- 光照:应避光保存,以防止光解反应导致产品质量下降。
- 容器:使用玻璃或不锈钢容器,避免使用可能与之发生反应的材料。
2. 保质期
- 常规保质期:通常为一年,但具体以生产商标注为准。
- 影响因素:储存条件不当(如高温、高湿、光照)会缩短产品的保质期。
五、分析和检测方法
1. 定性分析
- 红外光谱(IR):通过特征吸收峰确认化合物结构。
- 核磁共振(NMR):进一步验证分子结构和纯度。
2. 定量分析
- 气相色谱(GC):适用于挥发性成分的分离和定量分析。
- 高效液相色谱(HPLC):更广泛的适用性,尤其适合非挥发性成分的分析。
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