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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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A43445-25g | 异喹啉-N-氧化物 | ≥98.0% | 25g | 425.00 | 425.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
一、基本理化性质
1. 分子式与分子量:
- 分子式为C9H7NO,分子量为145.16 g/mol。
2. 物理性状:
- 外观通常为淡褐色晶体或粉末,具体形态可能因纯度和制备条件而异。
- 熔点约为103-105°C,沸点在170°C(3mmHg)左右。
- 密度为1.131 g/cm³,蒸汽压较低(25°C时约为6.69E-06 mmHg)。
3. 溶解性:
- 异喹啉-N-氧化物在极性有机溶剂中有较好的溶解度,如乙醇、乙醚等。
二、化学反应性
1. 亲核取代反应:
- 由于N-氧化物的吸电子效应,吡啶环上的电子云密度降低,使得亲电取代反应较难进行,而亲核取代反应则相对容易。
- 亲核试剂倾向于进攻缺电子的吡啶N原子的α-位(即异喹啉的1-位)。
2. 氧化还原反应:
- 异喹啉-N-氧化物本身具有一定的氧化性,可以参与某些氧化还原反应。
- 在某些条件下,它也可以作为还原剂使用。
3. 与酸的反应:
- 能与多种酸成盐,其盐酸盐熔点为209℃,苦味酸盐熔点为223℃。
三、稳定性与储存
1. 稳定性:
- 在常温常压下稳定,但需避免与强氧化剂、酸性物质接触。
- 在高温或光照条件下可能会逐渐分解。
2. 储存条件:
- 建议在阴凉、通风良好处储存,并避免潮湿环境。
- 远离火种、热源以及酸碱物质。
四、安全信息
1. 刺激性:
- 对眼睛、呼吸系统和皮肤有一定的刺激性,操作时应佩戴适当的个人防护装备。
2. 生态学数据:
- 对水生生物有害,且可能对水体环境产生长期影响,应特别注意防止其进入水体。
1. GHS分类:
- 物理性危害未分类。
- 健康危害未分类。
- 环境危害未分类。
2. 安全术语:
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
3. 风险术语:
- R36/38:刺激眼睛和皮肤。
4. 急救措施:
- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。
- 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激:求医/就诊。
- 食入:若感不适,求医/就诊。漱口。
5. 消防措施:
- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
- 特殊危险性:避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。
- 防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,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从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消防水,防止污染环境。
6. 泄漏应急处理:
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。
- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。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。
7. 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。在能保证充分燃烧的条件下,再将散出的有毒烟气用喷水罩吸收,硫磺燃烧沉淀后再排放。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS通常包含化学品的详细信息,如物理和化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及应急处理等。对于异喹啉-N-氧化物的具体SDS,需要参考由生产商或供应商提供的专业文档。
1. 纯度:纯度是指目标化合物在样品中的比例,通常以百分比表示。高纯度意味着杂质含量较低。纯度的测定方法包括高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)和核磁共振(NMR)。
2. 化学结构确认:通过核磁共振(NMR)波谱(包括氢谱和碳谱)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等技术确认分子的结构。
3. 水分含量:水分含量是衡量样品中水分比例的一个指标,对于化学反应的定量分析和储存稳定性有重要影响。卡尔费休滴定法是一种常用的测量水分含量的方法。
4. 金属离子含量:金属离子如铁、铜、铅等可能会对某些化学反应产生不利影响,因此需要控制其含量。原子吸收光谱(AAS)和感应耦合等离子体质谱(ICP-MS)是常用的检测方法。
5. 残留溶剂:由于异喹啉-N-氧化物通常是通过有机合成得到的,因此样品中可能会残留一些有机溶剂。气相色谱(GC)可以用于测定残留溶剂的含量。
6. 物理性质:
- 熔点:熔点是固体化合物在加热时从固态转变为液态的温度,是纯度的重要标志之一。差示扫描量热法(DSC)是常用的测量熔点的方法。
- 沸点:如果异喹啉-N-氧化物在常温下为液体,其沸点也是一个重要的物理常数。
7. 光学活性:如果异喹啉-N-氧化物具有手性中心,那么它的光学纯度(即对映体过量百分数, enantiomeric excess, ee%)也是一个关键指标。这可以通过高效液相色谱(HPLC)结合手性柱来测定。
8. 稳定性:样品在储存过程中的稳定性也是一个重要的质量指标,包括对光、热和氧气的稳定性。加速稳定性实验可以用来评估这些条件下的降解情况。
9. 符合性认证:确保产品符合相关行业标准或法规要求,例如REACH法规、FDA标准等。
10. 包装和标识:正确的包装和清晰的标识也是保证产品质量的重要环节,应确保产品在运输和存储过程中保持完好。
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