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3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪]

3-(羟甲基)苯并[D][1,2,3]三嗪-4(3H)-酮 24310-40-5 C8H7N3O2 177.16 文档:
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X302273-x 3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪] 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本性质

- 外观与物理状态:通常为固体,具体颜色和形态可能因纯度和制备条件而异。

- 溶解性:由于含有多个极性官能团(如羟基、酮基和三嗪环),该化合物可能在水中具有一定的溶解性,同时也可能在有机溶剂(如乙醇、二甲基亚砜等)中溶解。

2. 官能团特性

- 羟基(-OH):具有亲水性,可参与氢键形成、酯化反应、醚化反应等。在酸性或碱性条件下,羟基可能发生质子化或去质子化。

- 酮基(>C=O):具有亲电性,可与亲核试剂发生加成反应,如与醇生成缩酮,与氨或胺生成席夫碱等。酮基还可在强还原剂作用下被还原为羟基。

- 三嗪环:是一个稳定的芳香环系统,具有较高的热稳定性和化学稳定性。但在某些条件下,如强酸、强碱或高温下,可能发生开环反应或与其他试剂发生取代反应。

3. 化学反应性

- 酸碱反应:由于含有羟基和酮基,该化合物可能表现出一定的酸性或碱性,具体取决于溶液的pH值和官能团的相对活性。在酸性条件下,羟基可能质子化;在碱性条件下,酮基可能接受质子形成负离子。

- 氧化还原反应:酮基在强还原剂作用下可被还原为羟基;而在强氧化剂作用下,某些官能团(如羟基)可能被氧化。

- 取代反应:三嗪环上的氢原子或其他取代基可能在适当条件下发生取代反应,引入新的官能团。

- 加成反应:酮基可与亲核试剂发生加成反应,如与醇生成缩酮。

4. 稳定性

- 热稳定性:作为有机化合物,其热稳定性相对较高,但长时间高温可能导致分解或副反应。

- 化学稳定性:在常规条件下较为稳定,但在强酸、强碱或特定催化剂存在下可能发生化学反应。

5. 生物活性

- 由于含有多个活性官能团,该化合物可能具有一定的生物活性,如抗菌、抗病毒或抗肿瘤活性。然而,具体的生物活性需通过实验验证。

6. 毒性与安全性

- 该化合物的毒性尚未明确报道,但在操作时应遵循一般化学品的安全准则,避免吸入、摄入或皮肤

1. GHS分类:根据GHS(全球协调系统)的分类,3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪]可能被归类为有害化学品。具体的类别取决于其物理和化学性质,但通常可能包括对健康有害、易燃或腐蚀性等类别。

2. 安全术语:使用时应遵循相关的安全操作规程,如佩戴适当的个人防护装备(PPE),如实验室外套、护目镜、手套等。避免吸入其粉尘或蒸汽,避免皮肤接触和眼睛接触。

3. 风险术语:可能存在的健康危害包括对呼吸系统的刺激、皮肤过敏反应、眼睛刺激等。长期或反复接触可能对健康造成更严重的影响。此外,该物质可能对水生生物有毒,对环境也可能造成一定的危害。

4. 急救措施:在发生意外接触时,应立即采取适当的急救措施。如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,并就医。如果皮肤接触,请用大量清水冲洗,并寻求医疗帮助。如果眼睛接触,请用大量清水冲洗至少15分钟,并立即就医。如果误食,请立即就医并出示此安全技术说明书给医生参考。

5. 消防措施:在火灾情况下,使用适当的灭火剂进行灭火。对于可燃物质,可以使用干粉灭火器、泡沫灭火器或二氧化碳灭火器。对于不可燃物质,可能需要特殊的灭火方法。在灭火过程中,应穿戴适当的防护装备,并确保有足够的通风以防止烟雾和有害气体的积聚。

6. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应立即采取措施防止进一步扩散。使用适当的吸附材料(如沙子、吸收棉)来控制泄漏物,并将其转移到合适的容器中。清洁受污染的区域,并确保所有废物都得到妥善处理。

7. 废弃处置:废弃的3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪]应按照当地法规进行处理。不要将其排放到下水道或自然环境中。可以联系专业的废物处理公司进行回收或处置。

8. 安全数据表(SDS):为了获取更详细的安全信息,建议查阅该化合物的安全数据表(SDS)。SDS提供了关于化学物质的性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理等方面的详细信息。

1. 纯度:纯度是衡量化合物中目标成分含量的重要指标。对于3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪],高纯度意味着化合物中几乎不含其他杂质或副产物。纯度可以通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等分析技术进行测定。

2. 熔点:熔点是固体化合物由固态转变为液态时的温度。对于3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪],熔点可以作为其物理性质的一个重要表征,同时也是判断其纯度的一个辅助手段。纯化合物通常具有明确的熔点,而混合物的熔点则可能较宽且不确定。

3. 水分含量:水分含量是指化合物中水分子的含量。对于某些化学反应或应用场合,水分含量需要严格控制,因为水分可能影响反应速率、产物收率或化合物的稳定性。水分含量可以通过卡尔费休滴定法、烘干失重法等方法进行测定。

4. 外观与颜色:外观与颜色虽然不是直接反映化合物内在质量的指标,但它们可以提供关于化合物纯度和稳定性的一些线索。例如,纯净的3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪]可能呈现特定的颜色,而杂质的存在可能导致颜色变化或产生不均匀的外观。

5. 溶解性:溶解性是指化合物在特定溶剂中的溶解能力。对于3-(羟甲基)-4-酮基苯并[1,2,3-三嗪],其在不同溶剂中的溶解性可能对其应用和处理过程产生影响。因此,了解其溶解性是评估其质量的一个重要方面。

6. 结构确认:通过核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等光谱学方法对化合物的结构进行确认,确保其为目标化合物而非其他异构体或副产物。

7. 稳定性测试:评估化合物在不同条件下的稳定性,包括热稳定性、光稳定性、化学稳定性等。这些测试有助于了解化合物在储存和使用过程中的行为,从而制定相应的保存和使用条件。

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