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2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯

3,5-二溴-4-苄氧基甲苯;2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯;2,6-二溴-4-甲基苯苄醚 84379-34-0 C14H12Br2O 356.05 文档:
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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液体,具体取决于其熔点和沸点。然而,由于缺乏具体的实验数据,无法准确描述其物理状态。

- 溶解性:由于含有苯环和苄氧基等芳香性基团,该化合物可能具有一定的疏水性,但也可能在某些有机溶剂中(如乙醇、乙醚、氯仿等)有一定的溶解性。

2. 化学性质

- 反应活性:由于含有溴原子和苄氧基等官能团,该化合物可能具有一定的反应活性,能够参与多种化学反应。例如,溴原子可能参与亲核取代反应、自由基反应等;苄氧基则可能在一定条件下发生断裂或参与其他反应。

- 稳定性:该化合物的稳定性受到多种因素的影响,包括温度、光照、氧气等。在适当的条件下,它可以稳定存在,但在极端条件下可能发生分解或变质。

3. 特定反应

- 氧化反应:由于含有苄氧基,该化合物可能在强氧化剂的作用下发生氧化反应,导致苄氧基断裂或转化为其他官能团。

- 还原反应:虽然直接的还原反应可能不是该化合物的主要特征,但在特定条件下(如使用强还原剂),溴原子可能被还原为氢原子或其他低价态物质。

- 取代反应:由于含有溴原子,该化合物可能与亲核试剂发生取代反应,生成新的化合物。此外,苄氧基上的氢原子也可能在一定条件下被其他基团取代。

4. 光谱性质

- 该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振波谱等光谱性质,这些性质可以用于其结构鉴定和纯度检测。然而,具体的光谱数据需要通过实验测定

GHS分类与标签元素

1. GHS分类

- 根据《化学品分类和标签管理制度》(GHS),2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯可能被归类为易燃液体、有害化学品或具有其他特定危害类别的化学品。具体分类需参考该化学品的物质安全数据表(MSDS)或相关法规。

2. 标签元素

- 警示词:可能包括“危险”、“警告”或“注意”,具体取决于化学品的危害程度。

- 危险性说明:描述化学品的具体危害,如“易燃”、“有害”、“对眼睛有刺激性”等。

- 防范说明:提供使用、储存、运输和处置该化学品的安全建议。

安全术语与风险术语

- 安全术语

- “远离火源”、“避免吸入蒸气、雾、气体或粉尘”、“穿戴适当的防护服、手套和护目镜”等。

- 风险术语

- “易燃”、“有害”、“可能引起皮肤刺激或过敏反应”等。

急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。

- 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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。

- 食入:饮足量温水,催吐。就医。

消防措施

- 灭火介质:使用适合扑灭有机化合物火灾的灭火剂,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。避免使用水直接喷射,因为某些有机化合物可能与水反应产生更多热量。

- 特殊注意事项:在灭火过程中,消防人员应佩戴自给式呼吸器和全身防护服,以防中毒或受到热伤害。

泄漏应急处理

- 个人防护:首先确保个人安全,佩戴适当的防护装备。

- 环境保护:采取措施防止化学品进一步泄漏或扩散,如使用围堤、吸附材料等。

- 清理方法:根据泄漏量的大小和环境条件,采取适当的清理方法,如收集、中和、稀释或焚烧等。

废弃处置

- 废弃程序:按照当地法规和制造商的建议进行废弃处置。通常需要将废弃物送至专门的处理设施进行处理。

- 污染包装物:清洗后再按照一般废物处理,或按照制造商的建议进行特殊处理。

安全数据表(SDS)

- SDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件。它提供了化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。对于2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯,其详细的SDS应由生产商或供应商提供,其中包含上述所有方面的详细信息。

1. 外观与性状:通常为白色至淡黄色结晶或粉末,具体形态可能因生产工艺和纯度而异。

2. 含量测定:这是衡量化合物纯度的关键指标。通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等分析方法,可以准确测定2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯的含量。纯度应达到一定标准,以确保其在后续应用中的效果。

3. 熔点:化合物的熔点是其物理性质的重要参数之一。对于2-(苄氧基)-1,3-二溴-5-甲基苯,其熔点应在特定范围内,以验证其纯度和结构正确性。

4. 干燥失重:这一指标用于评估化合物在加热过程中的稳定性。通过测量在一定温度下化合物的质量损失,可以了解其对热的敏感程度以及是否存在易挥发或易分解的成分。

5. 炽灼残渣:通过高温灼烧化合物,观察残留物的质量,以评估其纯度和杂质含量。

6. 重金属含量:严格控制化合物中的重金属含量,以确保其在医药、农药等领域的应用安全性。常用的检测方法包括原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等。

7. 有机杂质检测:除了重金属外,还需检测化合物中可能存在的其他有机杂质,如原料残留、副产物等。这些杂质可能会影响化合物的性能和应用效果。

8. 水分含量:对于某些对水分敏感的化合物,需要控制其水分含量以确保稳定性和延长保质期。

9. 微生物限度检查:在某些应用领域(如医药),需要对化合物进行微生物限度检查,以确保其无菌或微生物含量符合规定标准。

10. 包装与储存条件:虽然这不是直接的质量指标,但正确的包装和储存条件对于保持化合物的质量和稳定性至关重要。通常要求化合物在密封、避光、低温等条件下保存。

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