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CAS RN: 82777-09-1 | 产品编码: D1121069

2'-碘-1,1',3',1''-三联苯-西亚试剂有售,2'-碘-1,1',3',1''-三联苯分子式,2'-碘-1,1',3',1''-三联苯价格,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

2'-碘-1,1',3',1''-三联苯,≥99.0%

≥99.0% 2-碘-1,1,3,1-三联苯 C18H13I 356.2 文档:
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A40584-1g 2'-碘-1,1',3',1''-三联苯 ≥99.0% 1g 1720.00 1720.00

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化学性质

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问答

一、物理性质

1. 分子式: C₁₈H₁₃I

2. 分子量: 368.20 g/mol

3. 外观: 通常为固体。

4. 溶解性: 在常见的有机溶剂如氯仿、二氯甲烷、四氢呋喃、乙醚和甲苯中有较好的溶解性,但在水和甲醇中的溶解度较低。

二、化学反应性

1. 亲电芳香取代反应: 由于碘原子是邻位定位基,它可以活化苯环上的邻位和对位位置,使其更容易进行亲电芳香取代反应。例如,硝化和磺化反应可以在这些位置上引入相应的官能团。

2. 偶联反应: 碘原子是一个良好的离去基团,可以参与多种偶联反应,如Suzuki偶联、Stille偶联和Sonogashira偶联等,通过这些反应可以构建更复杂的多环结构。

- Suzuki偶联: 与硼酸或硼酸酯在钯催化剂存在下生成联苯衍生物。

- Stille偶联: 与有机锡化合物在钯催化剂存在下生成新的碳-碳键。

- Sonogashira偶联: 与炔烃在钯和铜共催化下生成芳基炔烃。

3. 氧化还原反应: 碘原子可以被还原剂(如氢气和金属)还原,生成相应的氢化产物,或者被氧化剂氧化生成碘单质或其他含碘化合物。

4. 消除反应: 在强碱存在下,碘原子可以作为离去基团参与消除反应,生成相应的炔烃或联烯。

三、稳定性

1. 光稳定性: 对光敏感,在光照条件下可能会发生分解或光化学反应。

2. 热稳定性: 在高温下稳定,但长时间加热可能会引起分解。

四、光谱学性质

1. 紫外-可见光谱 (UV-Vis): 显示出典型的芳香化合物吸收特征,通常在200-300 nm范围内有较强的吸收峰。

2. 核磁共振 (NMR): 在¹H NMR谱中,可以观察到多个芳香氢的信号,通常出现在6-8 ppm之间。在¹³C NMR谱中,可以观察到不同环境下的碳原子信号。

3. 质谱 (MS): 质谱分析可以确认分子离子峰(M+),并且通常会看到由于碘同位素效应而产生的分子离子峰簇。

五、毒性和环境影响

1. 毒性: 该化合物可能具有中等毒性,吸入、口服或皮肤接触均可能有害。具体毒性需要参考更多实验数据。

2. 环境影响: 如果释放到环境中,可能会对水生生物造成危害,并可能通过食物链累积。

1. GHS分类

- 目前没有特定的GHS分类专门针对2'-碘-1,1',3',1''-三联苯。但根据其化学性质,可以推测它可能属于易燃固体或有毒物质类别。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洁皮肤。

- 只能在室外或通风良好处使用。

- 穿戴适当的防护服和手套。

3. 风险术语

- 吸入或接触可能有害健康。

- 可能引起呼吸道刺激、眼睛刺激或皮肤过敏。

- 长期或反复接触可能对器官(如肝脏、肾脏)造成损害。

4. 急救措施

- 吸入:将患者移至新鲜空气处,保持呼吸通畅,必要时进行人工呼吸或给予氧气。

- 皮肤接触:立即脱去污染衣物,用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 食入:切勿催吐,立即就医。

5. 消防措施

- 使用干粉灭火器、泡沫灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

- 消防人员需佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

- 灭火时保持距离,避免吸入有毒烟雾。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏区域,禁止无关人员进入。

- 使用非带电的工具和设备进行清理。

- 穿戴适当的个人防护装备,如防毒面具、防护服和手套。

- 将泄漏物收集在密封容器中,按照当地法规进行处理。

7. 废弃处置

- 废弃物应按照国家和地方的环保法规进行处理。

- 不要将废弃物排放到自然环境中。

- 建议联系专业的废弃物处理公司进行处置。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是化学品的安全技术说明书,提供了关于化学品的详细安全信息,包括物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和运输要求等。

- 对于2'-碘-1,1',3',1''-三联苯,应查阅其最新的SDS以获取详细的安全信息和使用指导。

一、物理性质

1. 外观:通常为白色或淡黄色的结晶固体。

2. 熔点:具体的熔点范围需要通过实验测定。一般来说,这类化合物的熔点较高。

3. 沸点:由于其高沸点,通常不会在常压下沸腾,需在减压条件下进行蒸馏。

4. 密度:密度通常比水大,具体数值可以通过密度计测量。

5. 溶解性:不溶于水,但可溶于常见的有机溶剂如氯仿、二氯甲烷、四氢呋喃(THF)等。

二、化学性质

1. 纯度:通常要求在98%以上,通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)分析确定。

2. 杂质含量:包括无机杂质和有机杂质,总杂质含量一般控制在1%以下。

3. 同分异构体:应明确是否存在同分异构体,并控制其含量。

三、光谱性质

1. 核磁共振(NMR)谱:用于确认分子结构,通常包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR)。

2. 红外光谱(IR):用于鉴定官能团的存在。

3. 质谱(MS):用于确认分子量,可以采用电子喷雾电离(ESI)或基质辅助激光解吸电离(MALDI)等方法。

四、稳定性

1. 热稳定性:在高温下的稳定性,通常通过热重分析(TGA)来测定。

2. 光稳定性:对光敏感度,需要在避光条件下保存。

3. 氧化还原稳定性:在不同环境下的抗氧化和抗还原能力。

五、安全性与环保性

1. 毒性:对环境和人体的毒性评估,通常需要经过急性毒性试验和慢性毒性试验。

2. 生态影响:对生态环境的潜在影响,包括生物降解性和生物累积性。

3. 储存条件:建议在低温、干燥、避光的条件下储存,以防止分解或变质。

六、其他指标

1. 水分含量:通常需要控制在0.5%以下,通过卡尔费休滴定法测定。

2. 灰分:不挥发性无机物的含量,通常需要控制在0.1%以下。

3. 重金属含量:如铅、汞、镉等,通常需要控制在极低的水平。

七、用途及应用

1. 中间体:作为有机合成中的重要中间体,用于制备其他复杂化合物。

2. 催化剂:在某些化学反应中用作催化剂或催化剂配体。

3. 材料科学:用于制备高性能材料,如导电聚合物和光电材料。

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