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4-[5-(吡咯烷-1-基甲基)-1,2,4-恶二唑-3-基]苯甲醛

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X303650-x 4-[5-(吡咯烷-1-基甲基)-1,2,4-恶二唑-3-基]苯甲醛 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

- 物理状态:该化合物在常温下通常为固体或粘稠液体,具体取决于其纯度和结晶状态。

- 颜色与气味:可能具有淡黄色或无色外观,并带有特定的气味,但具体气味描述需根据实际样品确定。

2. 溶解性

- 由于含有苯环和恶二唑环等芳香结构,该化合物可能在有机溶剂中具有较好的溶解性,如氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯等。

- 在水中的溶解性可能较差,因为其分子结构缺乏强亲水性基团。

3. 稳定性

- 该化合物在一定条件下(如避光、干燥环境)可能相对稳定。

- 然而,高温、强酸、强碱或氧化剂等条件可能导致其分解或发生化学反应。

4. 反应活性

- 亲核取代反应:由于分子中含有恶二唑环,该化合物可能参与亲核取代反应。恶二唑环上的氮原子可能作为亲核试剂的攻击位点。

- 还原反应:苯甲醛基团可能在某些条件下被还原为相应的醇。

- 加成反应:由于含有苯环和恶二唑环,该化合物可能参与多种加成反应,如与亲电试剂的加成。

5. 光谱特性

- 紫外-可见光谱:由于含有苯环和共轭体系,该化合物可能在紫外区域有吸收峰。

- 红外光谱:可用于识别分子中的特定官能团,如羰基、氮氢键等。

- 核磁共振光谱:可提供关于分子结构中氢原子和碳原子环境的详细信息。

6. 安全性与毒性

- 该化合物的安全性和毒性数据可能尚未完全明确,但一般建议在处理时采取适当的安全措施,如佩戴防护眼镜、手套等。

- 避免吸入、摄入或皮肤接触,并确保在通风良好的环境中操作。

7. 应用

- 该化合物可能具有特定的生物活性或药理作用,但具体应用需根据进一步的研究和开发来

1. GHS分类

- 皮肤腐蚀/刺激:类别 2

- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:类别 2A

- 生殖细胞致突变性:类别 2

- 特异性靶器官系统毒性(单次暴露):类别 3(呼吸道刺激)

- 特异性靶器官系统毒性(重复暴露):类别 2

- 危害水生环境:急性类别 3

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。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。

3. 风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。

- R43:与皮肤长期接触可能有害。

- 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

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,用氧气清洁患者口腔,并请教医生。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗,立即将患者送往医院。

- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,请教医生。

5. 消防措施

- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体散开使火势蔓延。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护措施:确保充分的通风,清除所有点火源,迅速疏散人员至安全区域,远离泄露区并处于上风方向。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防毒、防静电服,戴化学安全防护眼镜和橡胶耐油手套。

- 环境保护措施:防止进入下水道、排洪沟等限制性空间,以免污染环境。

- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:尽可能切断泄漏源,围堤堵截,用防火防爆覆盖泄漏物,减少挥发,用飞尘或石灰粉吸收少量液体,用蛭石或其他惰性材料吸收液体,然后用塑料筒或金属筒容器盛装,并用洗衣粉或洗洁精清洗污染区以彻底消除危害。

7. 废弃处置

- 产品和容器应按照当地法规进行废弃处置,确保不对环境造成污染。

8. 安全数据表(SDS)

- 4-[5-(吡咯烷-1-基甲基)-1,2,4-恶二唑-3-基]苯甲醛的安全数据表(SDS)提供了关于该化学品的详细信息,包括物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、操作处置与储存、接触控制和个人防护、理化特性以及法规信息等。获取完整的SDS需要联系供应商或相关机构以获取最新的版本。

1. 纯度:这是衡量化合物质量最重要的指标之一。高纯度意味着化合物中杂质含量低,适用于对纯度要求高的科研和工业应用。具体的纯度标准可能因生产厂家、应用领域及客户需求而异,但通常会通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等分析方法来测定。

2. 外观:化合物的外观也是质量评估的一部分,包括颜色、形态(如晶体、粉末等)和透明度等。对于4-[5-(吡咯烷-1-基甲基)-1,2,4-恶二唑-3-基]苯甲醛来说,其外观应符合特定的描述,如白色至类白色粉末或晶体等。

3. 熔点:熔点是固体化合物在加热时由固态转变为液态的温度。对于特定的化合物,其熔点是一个固定的物理常数,可以作为鉴定化合物纯度的一个辅助手段。如果熔点与文献值或标准品存在显著差异,可能表明化合物中含有杂质或存在其他问题。

4. 干燥失重:这一指标用于评估化合物在加热条件下失去水分或其他挥发性成分的能力。对于需要精确控制水分含量的应用场合,干燥失重是一个重要参数。

5. 重金属含量:重金属如铅、汞、镉等在化合物中的残留量必须严格控制,因为它们可能对人体健康和环境造成危害。具体的重金属含量标准会根据相关法规和行业标准来确定。

6. 有机溶剂残留:在化合物的合成和纯化过程中可能会使用有机溶剂,因此需要检测并控制这些溶剂的残留量。常见的有机溶剂残留检测方法包括气相色谱法、顶空气相色谱法等。

7. 微生物限度:对于某些特定用途的化合物,如医药中间体或生物制品原料,可能需要进行微生物限度的检查,以确保产品中不含有害微生物。

8. 其他杂质:除了上述提到的杂质外,还可能存在其他类型的杂质,如未反应的原料、副产物、降解产物等。这些杂质的含量也需要通过适当的分析方法进行检测和控制。

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