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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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A39371-1g | 3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮 | ≥95.0% | 1g | 1820.00 | 1820.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
采购询价
问答
1. 碱性
- 质子化作用:由于分子中含有氨基(NH₂)基团,3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮具有一定的碱性。在水溶液中,它可以与质子结合形成铵离子(NH₃⁺)。
- 酸碱平衡:该化合物的碱性使其能够参与酸碱平衡反应,例如与酸反应生成盐。
2. 亲核性
- 亲核取代反应:氨基中的氮原子具有孤对电子,因此可以作为亲核试剂参与亲核取代反应。这种反应通常发生在带有部分正电荷的碳原子上。
- 加成反应:在特定条件下,氨基也可以参与加成反应,如与羰基化合物反应形成希夫碱。
3. 氧化还原性
- 可逆氧化还原反应:氨基基团可以被氧化剂氧化为相应的亚胺或硝基化合物。这些反应可以是可逆的,具体取决于所使用的氧化剂和条件。
- 电化学活性:在电化学研究中,3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮可能表现出特定的氧化还原行为。
4. 络合性
- 金属离子络合物:氨基和酮基都可以作为配体与金属离子形成络合物。这些络合物在催化和材料科学中有重要应用。
- 稳定性研究:络合物的稳定性受到多种因素的影响,包括金属离子的性质、配体的结构和溶剂效应等。
5. 溶解性
- 极性溶剂中的溶解度:由于存在极性官能团(氨基和羰基),该化合物在极性溶剂(如水、乙醇)中具有良好的溶解性。
- 溶剂效应:溶解度受温度、压力以及溶剂性质的影响,这可能会影响其在溶液中的行为和反应性。
6. 热稳定性
- 热分解:在高温下,3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮可能经历热分解过程,产生小分子气体和其他副产物。
- 热分析技术:使用差示扫描量热法(DSC)和热重分析法(TGA)等技术可以研究其热分解特性。
7. 光学性质
- 紫外-可见光谱:含有芳香环结构的化合物通常在紫外-可见光谱区域有特征吸收峰,这有助于其鉴定和定量分析。
- 荧光特性:某些情况下,这类化合物可能显示出荧光性质,这在荧光探针和传感器设计中可能有用。
8. 生物活性
- 潜在的生物活性:由于结构中含有多个官能团,3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮可能具有抗菌、抗炎或其他生物活性。
- 药物设计:了解其生物活性可以帮助科学家设计新的药物分子,用于治疗各种疾病。
1. GHS分类:目前没有直接针对3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮的特定GHS分类信息。但根据类似化合物的性质,它可能被归类为易燃液体、皮肤腐蚀/刺激物等。
2. 安全术语:
- R20/21/22:吸入有害,与皮肤接触可能有害,造成严重眼刺激。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
3. 风险术语:
- 吸入、皮肤接触及吞食有害。
- 造成严重眼刺激和可能引起呼吸道刺激。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。
- 眼睛接触:用水冲洗眼睛作为预防措施。
- 吞食:切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口。
5. 消防措施:
- 灭火介质:用水雾,干粉或抗醇泡沫灭火。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施:戴橡胶耐油手套。
- 环保措施:防止化学品进入地面下水道。
- 清理方法:用惰性吸附材料吸收后,贮存在合适的密闭容器中待处理。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
8. 安全数据表(SDS):对于具体的3-氨对二氮杂苯-2(3H)-酮,应查阅其详细的安全数据表以获取更全面的信息。SDS通常会包含物理和化学特性、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作和储存等多个方面的详细信息。
一、化学纯度与成分检测
1. 纯度要求
- 纯度标准:通常要求产品的纯度不低于98%,以确保其有效成分的一致性和稳定性。高纯度可以有效减少杂质对产品性能的影响。
- 检测方法:采用高效液相色谱法(HPLC)或气相色谱法(GC)进行精确测量。这些方法能够分离并定量分析样品中的各组分,提供准确的纯度数据。
2. 杂质控制
- 杂质种类:严格控制无机杂质(如硫酸盐、氯化物、重金属等)和有机杂质(如残留溶剂、副产物等)的含量。
- 限量标准:例如,重金属含量应低于10 ppm,以确保产品的安全性和纯度。
二、理化性质测定
1. 熔点测定
- 熔点范围:明确产品的熔点范围,如110-115℃,以确定其纯度和一致性。熔点测定是评估化合物纯度和身份的重要手段。
2. 水分含量
- 测定方法:采用卡尔费休滴定法或烘箱干燥法测定水分含量。低水分含量有助于提高产品的稳定性和延长保质期。
- 标准要求:一般要求水分含量不超过0.5%。
三、安全性与环境影响
1. 毒性评估
- 急性毒性:通过动物实验评估单次暴露的毒性,通常以半数致死量(LD50)表示。
- 慢性毒性:长期暴露对动物健康的影响,评估安全使用剂量和潜在风险。
2. 环境影响
- 降解性:评估产品在环境中的降解速率和途径,确保不会对生态系统造成长期负面影响。
- 生态毒性:研究产品对水生生物、陆生植物和微生物的影响,确保其在环境中的使用安全。
四、稳定性与储存条件
1. 稳定性测试
- 影响因素:温度、湿度、光照等因素对产品稳定性的影响,通过加速老化试验评估产品在不同储存条件下的稳定性。
- 有效期:基于稳定性测试结果,确定产品的有效期和推荐储存条件。
2. 包装要求
- 防潮措施:采用密封包装材料,如铝塑袋或玻璃瓶,并加入干燥剂以防止吸潮。
- 避光保存:对于光敏感的产品,应使用不透明的包装材料或在暗处保存。
五、其他质量控制指标
1. 外观与物理性状
- 外观要求:产品应为白色或类白色结晶性粉末,无肉眼可见的杂质。
- 物理性状:明确产品的密度、比旋度等物理参数,确保产品质量的一致性。
2. 鉴别试验
- 化学鉴别:通过红外光谱(IR)、紫外光谱(UV)等方法确认产品的化学结构。
- 物理鉴别:利用熔点、沸点等物理常数进行鉴别。
3. 含量测定
- 定量方法:采用HPLC、GC等方法准确测定产品中有效成分的含量,确保符合质量标准。
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