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3H-1,2-二氮杂环戊烷,3,5-二甲基-7-(1-甲基乙基)

—— 93627-04-4 C10H16N2 164.24744 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 物理性质

- 密度与熔沸点:该化合物的密度为1.0±0.1 g/cm³,沸点为187.4±9.0 °C at 760 mmHg,熔点为87-95℃。这些数据表明该化合物在常温下可能为固体或粘稠液体,且具有相对较高的沸点和熔点。

- 外观性状:其外观性状为白色至淡黄色结晶粉末,这有助于在实验室中进行识别和处理。

2. 化学性质

- 溶解性:该化合物不溶于水,但可溶于醇、醚等有机溶剂。这一特性对于其在化学反应中的应用具有重要意义,因为它可以通过选择合适的溶剂来实现有效的提取和纯化。

- 稳定性:在惰性气体(如氮气)保护下,该化合物可以稳定存在。然而,在潮湿环境中,它可能会发生分解反应。因此,在储存和处理过程中需要避免与水分接触,并保持干燥环境。

- 反应性:作为一种含有氮原子的有机化合物,3H-1,2-二氮杂环戊烷,3,5-二甲基-7-(1-甲基乙基)可能具有一定的碱性或亲核性。它可以与酸、酰卤、醛、酮等化合物发生反应,生成相应的盐或加成产物。此外,由于其分子结构中含有双键和氮原子等活性中心,它还可能参与其他类型的化学反应,如氧化、还原、取代等。

3. 安全性

- 危险性:该化合物属于危险化学品范畴,具有一定的危险性。在操作过程中应佩戴适当的防护装备,如手套、护目镜等,以避免直接接触皮肤或眼睛。同时,应避免吸入其粉尘或烟雾,以防止对呼吸道造成刺激或损伤。

- 储存条件:建议将该化合物存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和热源。同时,应将其与其他化学品分开存放,以避免发生交叉污染或危险

1. GHS分类:该化合物可能属于易燃液体类别,因为其具有较低的闪点和易挥发性。具体分类需参考化学品安全技术说明书或相关法规。

2. 安全术语

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛保护。

- 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

- R11:高度易燃。

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

4. 急救措施

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。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。就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,就医。

5. 消防措施

- 灭火介质:可用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。用水灭火无效。

- 特殊灭火程序:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。

- 环境保护措施:防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液体稀释后放入废水系统。

- 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆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:废弃物应按照当地法规进行处置。建议咨询专业机构以获取具体的废弃处置方法和要求。

8. 安全数据表(MSDS):详细的MSDS应包含物理化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息以及其它信息等部分。由于篇幅限制无法提供完整的MSDS,但建议在使用该化合物前详细阅读并遵循MSDS中的指导和建议。

3H-1,2-二氮杂环戊烷

直接关于3H-1,2-二氮杂环戊烷(或类似命名的化合物)的具体质量指标的信息较少,但可以从相关化合物的性质中推测其一些可能的质量要求:

1. 纯度:对于大多数有机化合物,高纯度是关键的质量指标之一。纯度越高,意味着化合物中的杂质越少,对实验结果的影响也越小。

2. 稳定性:化合物应在一定条件下保持稳定,不易分解或变质。

3. 外观与物理性质:如颜色、气味、熔点、沸点等,这些性质可以在一定程度上反映化合物的纯度和质量。

4. 安全性:考虑到化合物可能对人体或环境的危害,其安全数据表(SDS)也是重要的参考信息。

3,5-二甲基-7-(1-甲基乙基)

由于“3,5-二甲基-7-(1-甲基乙基)”这一名称较为模糊,且未直接找到对应的具体化合物,因此无法给出精确的质量指标。不过,如果这是一个假设的或特定领域的化合物名称,其质量指标可能会包括以下几个方面:

1. 纯度:同样,纯度是衡量化合物质量的重要指标。

2. 结构确认:通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)等分析手段确认化合物的结构是否正确。

3. 含量测定:使用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法测定化合物的含量。

4. 杂质分析:检查化合物中是否存在有害杂质或不需要的副产物。

5. 物理化学性质:如密度、折射率、溶解性等,这些性质有助于了解化合物的基本特性。

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