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| 订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30338-1G | 1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯 | HPLC,≥98.0% | 1G | 2326.00 | 2326.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
分子结构与基本性质
- 分子式: C38H36N2
- 分子量: 532.71 g/mol
- 结构特征: DMTPS由两个对甲苯胺基团通过苯乙烯基连接在1,4-苯环上。这种结构使其具有较大的共轭体系和刚性平面结构。
物理性质
- 外观: 通常为黄色或橙色固体粉末。
- 溶解性: 在常见的有机溶剂如氯仿、二氯甲烷、四氢呋喃中具有良好的溶解性,但在水和醇类溶剂中的溶解度较低。
- 熔点: 较高,一般在200°C以上。
化学稳定性
- 热稳定性: DMTPS具有较高的热稳定性,可以在高温下保持结构稳定,但长时间暴露在高温下可能会发生分解。
- 光稳定性: 由于其共轭体系,DMTPS对光敏感,长时间暴露在紫外线下可能会导致光降解。
反应活性
- 亲电取代反应: DMTPS的苯环部分可以进行亲电取代反应,如硝化、卤化等。
- 加成反应: 苯乙烯基部分可以参与加成反应,如与卤素单质、卤化氢等的反应。
- 氧化还原反应: 对甲苯胺基团具有一定的还原性,可以参与氧化还原反应。
光学性质
- 荧光性质: DMTPS具有较强的荧光发射特性,常用于荧光探针和传感器领域。
- 吸收光谱: 在紫外-可见光区域有较强的吸收,最大吸收波长通常在300-400 nm之间。
应用
- 光电材料: 由于其良好的光电性能,DMTPS被广泛用于有机发光二极管(OLEDs)、有机太阳能电池(OSCs)等领域。
- 传感器: 利用其荧光性质,DMTPS可以作为化学传感器检测金属离子、pH值等。
- 染料和颜料: 由于其颜色鲜艳且稳定,DMTPS也用作染料和颜料。
合成方法
DMTPS通常通过多步有机合成反应制备,包括苯乙烯基化反应、氨基化反应等。具体的合成路线可能因实验条件和需求而有所不同。
一、GHS分类
根据《化学品全球协调系统》(GHS),1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯目前未被明确分类为危险性物质。其物理性危害、健康危害和环境危害均未被分类。
二、安全术语
由于该化合物未被归类为危险品,通常不需要特定的安全术语或标签。但出于操作安全考虑,仍建议在处理过程中采取必要的预防措施。
三、风险术语
同样,由于未被归类为危险品,该化合物没有特定的风险术语。然而,任何化学品的处理都应遵循基本的实验室安全规范,以避免潜在的风险。
四、急救措施
1. 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,如有必要就医。
2. 皮肤接触:立即去除污染衣物,用大量水冲洗皮肤,如有刺激或皮疹出现,及时就医。
3. 眼睛接触:用水小心清洗几分钟,如佩戴隐形眼镜且易于操作,则摘除并继续冲洗,若眼睛刺激持续,需就医。
4. 食入:若感不适,立即漱口并寻求医疗帮助。
5. 紧急救助者的防护:救援者需要穿戴个人防护用品,比如橡胶手套和气密性护目镜。
五、消防措施
1. 灭火剂:使用干粉、泡沫、雾状水或二氧化碳灭火剂进行灭火。
2. 特殊危险性:在高温下可能分解产生有毒烟雾,因此灭火时应避免直接接触火焰。
3. 消防员的特殊防护装备:灭火时,消防员应佩戴自给式呼吸器和全身防护服。
六、泄漏应急处理
1. 个人防护措施:穿戴适当的个人防护设备,避免粉尘扩散。
2. 泄漏处理:控制泄漏源,防止进入下水道,用适当的材料清扫并封存于密闭容器中。
3. 环境保护措施:避免泄漏物进入水体或土壤中,必要时进行隔离和清理。
七、废弃处置
废弃处置应根据当地法律法规进行。通常,此类有机化合物应交由合格的废物处理公司进行处理,以避免环境污染。
八、安全数据表(SDS)
虽然1,4-双[4-(二对甲苯氨基)苯乙烯基]苯的具体SDS信息未在搜索结果中详细列出,但基于一般化学品的SDS内容,它应包含以下部分:
1. 化学品及企业标识:包括化学品名称、CAS号、供应商信息等。
2. 危险性概述:简要描述化学品的潜在危险(尽管本例中未归类为危险品)。
3. 成分/组成信息:列出化学品的所有成分及其比例。
4. 急救措施:详细说明如何处理不同类型的接触事故。
5. 消防措施:提供灭火方法和注意事项。
6. 泄漏应急处理:指导如何应对泄漏事故。
7. 操作处置与储存:提供安全操作和储存的建议。
8. 接触控制和个体防护:推荐适当的个人防护装备。
9. 理化性质:列出化学品的物理化学性质数据。
10. 稳定性和反应性:描述化学品的稳定性和可能的反应性。
11. 毒理学信息:提供有关化学品毒性的数据(如可用)。
12. 生态学信息:描述化学品对环境的影响(如适用)。
13. 废弃处置:说明废弃处置的方法和要求。
14. 运输信息:提供关于化学品运输的信息和要求。
15. 法规信息:列出适用的法律法规和标准。
16. 其他信息:提供其他认为重要的信息。
1. 纯度
- 化学纯度: 通常要求在98%以上,以确保其在应用中的一致性和可靠性。
- 杂质含量: 应控制在某些特定杂质的含量,如金属离子、卤素等,这些杂质可能影响材料的电学性能。
2. 分子量及结构确认
- 分子量: 通过质谱分析(MS)或核磁共振(NMR)确定分子量,确保与理论值一致。
- 结构确认: 使用核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)和紫外-可见光谱(UV-Vis)等技术确认分子结构。
3. 光学性质
- 吸收光谱: 在紫外-可见光范围内有特定的吸收峰,通常在300-500 nm之间。
- 荧光量子产率: 高荧光量子产率是其作为发光材料的重要指标。
4. 热稳定性
- 玻璃化转变温度(Tg): 通常要求较高的Tg,以适应高温加工和应用环境。
- 分解温度(Td): 高分解温度确保材料在高温下的稳定性。
5. 溶解性
- 溶剂兼容性: 良好的溶解性对于溶液加工方法(如旋涂、喷墨打印)至关重要。
- 溶解度: 在不同溶剂中的溶解度需要满足具体应用需求。
6. 电学性质
- 电导率: 在有机半导体应用中,电导率是一个重要参数。
- 载流子迁移率: 高载流子迁移率有助于提高器件的性能。
7. 机械性能
- 薄膜均匀性: 成膜后的表面粗糙度和厚度均匀性对器件性能有直接影响。
- 柔韧性: 在柔性电子器件中的应用时,材料的柔韧性也是一个关键指标。
8. 环境稳定性
- 抗氧化性: 在空气中的稳定性,特别是在氧气和湿气存在下的稳定性。
- 耐候性: 长时间暴露于阳光和环境中的稳定性。
9. 安全性
- 毒性: 低毒性,符合相关安全标准,适用于各种应用场景。
- 易燃性: 低易燃性,确保在生产和使用过程中的安全性。
10. 其他
- 批次一致性: 确保不同批次之间的性能和质量一致。
- 包装和储存条件: 适当的包装和储存条件,以防止材料降解或污染。
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