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CAS RN: 134448-46-7 | 产品编码: E1124271

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5-(2,4-二氯苯基)-2-糠酸,≥96.0%

≥96.0% 5-(2,4-二氯苯基)-2-糠酸 C11H6Cl2O3 257 文档:
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A37499-5G 5-(2,4-二氯苯基)-2-糠酸 ≥96.0% 5G 1740.00 1740.00

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化学性质

危险属性

质量标准

MSDS

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问答

1. 酸性

由于分子中含有羧酸基团(-COOH),该物质表现出典型的羧酸性质。具体包括:

- 酸性反应:能够与碱发生中和反应生成相应的盐和水。

- 电离性:在水溶液中部分电离成氢离子(H⁺)和羧酸根离子(RCOO⁻)。

2. 芳香性

分子中的呋喃环(furan ring)具有芳香性,因此具有以下特征:

- 平面结构:呋喃环是一个平面结构,具有共轭双键系统。

- 亲电取代反应:由于呋喃环的富电子性,容易发生亲电取代反应,如卤代、硝化等。

3. 氯代苯基的特性

分子中的苯环上有两个氯原子,这使其具备一些特殊的性质:

- 电子云密度降低:氯原子是吸电子基团,使得苯环上的电子云密度降低,影响反应活性。

- 稳定性增强:氯原子的引入增加了分子的稳定性,使化合物更耐氧化和还原反应。

4. 溶解性

- 极性溶剂溶解性:由于含有羧酸基团和呋喃环,该物质可能在水中具有一定的溶解度,同时也可溶于醇、醚等有机溶剂。

- 非极性溶剂溶解性:由于含有苯环和氯原子,该物质也可能溶于非极性溶剂如己烷、苯等。

5. 光谱性质

- 紫外-可见光谱(UV-Vis):由于共轭体系的存在,可能在紫外-可见光区域有吸收峰。

- 红外光谱(IR):可以检测到羧酸的特征吸收峰(~1700 cm⁻¹的C=O伸缩振动峰),以及呋喃环和苯环的相关吸收峰。

- 核磁共振(NMR):在¹H NMR和¹³C NMR谱中,可以看到呋喃环、苯环及其取代基的特征峰。

6. 热稳定性

由于分子中含有稳定的苯环和呋喃环结构,该物质具有较高的热稳定性,分解温度较高。

7. 化学反应性

- 酯化反应:羧酸基团可以与醇类发生酯化反应,生成相应的酯。

- 成盐反应:可以与碱(如氢氧化钠、氢氧化钾)反应生成相应的盐。

- 氧化还原反应:呋喃环在一定条件下可能发生氧化反应,生成呋喃酮或其他氧化产物。

1. GHS分类

- 健康危害:可能引起皮肤刺激、眼睛刺激、呼吸道刺激等。长期或反复接触可能对肝脏、肾脏等器官造成损害。

- 环境危害:对水生生物有毒害作用,可能对水体环境造成污染。

2. 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。

- S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或面罩。

- S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐并就医。

5. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃,受热分解会放出有毒的气体。

- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等。

- 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,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已变形泄漏,必须冷却至室温后再灭火。灭火剂可使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。

- 灭火注意事项及措施:禁止用水直接喷射泄漏物或安全储存容器,以免发生剧烈反应。

6. 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施、防护设备: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。

- 环境保护措施:尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时用砂土、干燥石灰或苏打灰混合,也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时需构筑围堤或挖坑收容,用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

- 废弃物性质为危险废物,应交由专业机构进行处置。处置前应参阅国家和地方有关法律法规,确保符合环保要求。

8. 安全数据表

- 安全数据表(SDS)是化学品生产或销售企业按法规要求向客户提供的一份关于化学品基本物理和化学特性(如沸点、熔点、闪点、毒性、健康影响、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个人防护措施等)的综合信息资料。对于5-(2,4-二氯苯基)-2-糠酸,其详细的SDS应由生产商或供应商提供,以确保用户能够全面了解该化学品的安全信息并采取相应的安全措施。

1. 化学纯度

- 应明确化合物的纯度百分比,通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法进行测定。

2. 物理性状

- 外观:通常是白色或类白色结晶粉末。

- 熔点:具体的熔点范围,可以通过差示扫描量热法(DSC)或毛细管法测定。

3. 杂质含量

- 有机杂质:包括原料、中间体、副产物及其他有机化合物的含量,通常用HPLC或GC测定。

- 无机杂质:如残留金属离子(铁、铅、镉等),可以通过原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测定。

4. 水分含量

- 通过卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)或其他适宜的干燥失重法测定。

5. 溶剂残留

- 如果使用了有机溶剂,需要检测溶剂残留量,如甲醇、乙醇、丙酮等,通常使用气相色谱法。

6. 手性纯度(如果适用):

- 对于具有手性的化合物,需要检测对映体过量(ee%),常用手性HPLC或超高效合相色谱(SFC)进行分析。

7. 粒径分布

- 如果以固体形式存在,可能需要测定粒径分布,可以通过激光粒度分析或电子显微镜等方法。

8. 稳定性

- 在特定储存条件下的稳定性数据,包括加速稳定性和长期稳定性研究结果。

9. 微生物限度

- 需符合药品生产质量管理规范(GMP)要求,通常进行细菌、霉菌和酵母菌总数及特定致病菌的检测。

10. 重金属检查

- 如铅、汞、砷等重金属的限量检查,通常采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等方法。

11. 氯化物和硫酸盐

- 这些阴离子的具体含量可以通过离子色谱(IC)或比色法进行测定。

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