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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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A10843-25g | 3,5-二叔丁基水杨酸 | ≥99.0% | 25g | 49.00 | 49.00 |
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A10843-100g | 3,5-二叔丁基水杨酸 | ≥99.0% | 100g | 195.00 | 195.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 基本理化性质
- 外观:3,5-二叔丁基水杨酸通常呈现为白色晶体或结晶粉末,颜色介于白色到米黄色之间。
- 分子量:其分子量为250.33 g/mol。
- 密度:密度约为1.070 g/cm³(预测值)。
- 熔点:熔点在157-162°C之间。
- 沸点:沸点大约为335.6°C(预测值)。
- 溶解性:该化合物溶于有机溶剂如甲醇、乙醚和醋酸乙酯,但不溶于水。
2. 光谱特性
- 折射率:折射率为1.547。
- 蒸汽压:在25°C时,蒸汽压为4.19E-08 mmHg。
3. 酸碱性质
- 酸性:作为一种有机酸,3,5-二叔丁基水杨酸具有一定的酸性,其pKa值为3.34±0.14(预测值)。
4. 安全信息
- 刺激性:3,5-二叔丁基水杨酸被归类为刺激性物品,对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。
- 存储条件:建议在惰性气氛下、室温环境中存储,并避免接触皮肤和眼睛,以及吸入粉尘或飞溅的溶液。
GHS分类
根据GHS(全球化学品统一分类和标签制度),3,5-二叔丁基水杨酸可能被分类为以下类别:
- 皮肤腐蚀/刺激:类别2
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激:类别2
- 呼吸或皮肤过敏:类别1
- 特异性靶器官毒性(一次接触):类别3(可根据具体数据进一步确定)
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。
- S36:穿戴适当的防护服。
- S37:使用合适的防护手套。
- S39:避免长期接触,使用后彻底清洗身体。
风险术语
- R36/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R43:可能引起过敏反应。
- R37/38:可能对呼吸道产生刺激作用。
急救措施
1. 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。
2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
3. 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
消防措施
- 灭火剂:使用干粉、二氧化碳、泡沫等灭火剂。
- 特殊危险性:无资料表明有特殊危险性,但应避免火源和氧化剂。
泄漏应急处理
- 作业人员防护:戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。
- 切断泄漏源:根据泄漏情况,合理切断泄漏源。
- 小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
- 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 方法:建议用焚烧法处置,并确保焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去。
- 注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。
安全数据表(SDS)
3,5-二叔丁基水杨酸的安全数据表(SDS)提供了关于该化学品的详细信息,包括其理化特性、危害评估、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置以及运输信息等。SDS是化学品安全管理的重要工具,对于保护工人健康和环境安全至关重要。
一、化学性质与纯度
1. 化学式
- 信息:C₁₅H₂₂O₃。
- 详情:该化合物的分子量为250.33 g/mol,表明其具有较高的分子量,这对于其物理和化学性质有显著影响。
2. 纯度
- 指标:通常要求≥98%。
- 细节:高纯度确保了该产品在各种应用中的稳定性和有效性,减少了杂质对反应或产品性能的影响。
二、物理性质
1. 外观
- 描述:白色至类白色结晶性粉末。
- 细节:这种外观特征有助于在生产和使用过程中进行视觉检查,以确保产品的一致性和质量。
2. 熔点
- 范围:157-162°C。
- 重要性:熔点是物质纯度的一个重要标志,通过检测熔点可以初步判断产品的纯度和一致性。
3. 沸点
- 预测值:约335.6°C(±42.0°C)。
- 意义:虽然沸点不是常规检测项目,但它提供了关于化合物挥发性和热稳定性的重要信息。
4. 密度
- 数值:1.07±0.06 g/cm³(预测)。
- 说明:密度是物质的基本物理性质之一,对于产品的包装、运输和储存都有重要影响。
5. 溶解性
- 表现:溶于甲醇、乙醚、醋酸乙酯、苯等有机溶剂,但不溶于水。
- 应用:这一特性使得3,5-二叔丁基水杨酸在有机合成和化学反应中有广泛的应用前景。
三、光谱特征
1. 紫外光谱
- 吸收峰:λmax (MeOH) = 289 nm, λmin (MeOH) = 244 nm, ε= 15400。
- 意义:紫外光谱提供了关于化合物电子结构和共轭体系的信息,有助于鉴定和定量分析。
2. 红外光谱
- 主要吸收峰:3450 cm⁻¹(O-H伸缩振动)、2957 cm⁻¹(C-H伸缩振动)、1699 cm⁻¹(C=O伸缩振动)、1605 cm⁻¹(C=C伸缩振动)、1481 cm⁻¹(C=C弯曲振动)、1400 cm⁻¹(苯环C=C弯曲振动)、1365 cm⁻¹(异丙基C-H弯曲振动)、1300 cm⁻¹(C-O伸缩振动)、1245 cm⁻¹(C-O弯曲振动)、935 cm⁻¹(O-H弯曲振动)和885 cm⁻¹(苯环C-H弯曲振动)。
- 应用:红外光谱是鉴定有机化合物结构的常用方法之一,通过对比标准图谱可以确认产品的结构。
3. 核磁共振氢谱(¹H NMR)
- 数据:(CDCl₃, 500 MHz)δ ppm 7.78 (d,>
- 解析:核磁共振氢谱提供了关于化合物中氢原子环境的详细信息,对于结构的确认至关重要。
4. 质谱(MS)
- 分子离子峰:m/z 251 [M+H]+。
- 意义:质谱法通过测量分子离子的质量来确定分子量和分子式,是有机化合物鉴定的重要手段之一。
四、安全与储存
1. 刺激性
- 描述:可能引起眼睛、呼吸系统和皮肤的刺激。
- 预防措施:操作时应佩戴适当的防护装备,避免直接接触和吸入粉尘。
2. 储存条件
- 要求:保持容器密闭,在干燥、通风良好的地方存放,避免与氧化剂接触。
- 意义:正确的储存条件可以延长产品的保质期并保持其性能稳定。
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