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2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶

—— 85326-28-9 C12H19FN2O2 242.29 文档:
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X303904-x 2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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危险属性

化学性质

质量标准

采购询价

1. GHS分类:2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶的具体GHS分类可能因不同国家和地区的法规而有所差异。但根据一般经验,它可能属于对健康有害、易燃或具有其他特定危害性的化学品类别。

2. 安全术语:由于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶不是常见的化学品名称,且没有直接的安全术语与之对应,因此无法给出具体的安全术语。但通常,对于此类化学品,应使用适当的警示标签和安全术语来描述其潜在的危害。

3. 风险术语:与安全术语类似,风险术语也是用于描述化学品潜在危害的术语。对于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶,可能的风险术语包括“有毒”、“易燃”、“对皮肤有刺激性”等,具体取决于其化学性质和毒理学数据。

4. 急救措施:如果发生接触或吸入事故,应立即将受害者移至新鲜空气处,并尽快就医。对于皮肤接触,应脱去污染的衣物,用大量清水冲洗受影响区域。如果眼睛接触,应立即用流动水冲洗眼睛至少15分钟,并寻求医疗帮助。

5. 消防措施:在发生火灾时,应使用适当的灭火剂进行灭火。由于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶可能易燃,因此应避免使用直流水灭火,以防止火势扩散。消防人员应佩戴适当的防护装备,并在上风向进行灭火。

6. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应立即采取措施防止泄漏物扩散。可以使用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收泄漏物,并将其转移至安全场所。同时,应划定警戒区域,禁止无关人员进入。

7. 废弃处置:废弃的2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶应按照当地法规进行处置。通常,这可能涉及将其送至专门的废物处理设施进行处理。

8. 安全数据表:对于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶这样的化学品,通常会有一个详细的安全数据表(SDS),其中包含了关于其化学性质、毒理学数据、急救措施、消防措施、泄漏应急处理等信息。在使用、储存和运输该化学品时,应始终参考最新的SDS以确保安全。

1. 物理性质

- 外观与形态:2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶通常为白色至淡黄色的结晶固体。

- 密度与熔点:其密度约为1.4±0.1 g/cm³,熔点范围在37-41°C之间。

- 沸点与闪点:该化合物的沸点为80°C(16mmHg),闪点为223°F(约106°C)。

- 蒸汽压与折射率:其在25°C时的蒸汽压为0.148mmHg,折射率为1.531。

2. 化学性质

- 稳定性:2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶在常温下相对稳定,不易分解。

- 溶解性:该化合物在有机溶剂中具有较高的溶解度,但在水等极性溶剂中的溶解度较低。

- 酸性与碱性:作为一种有机化合物,它具有一定的酸性或碱性特征,但具体pKa值需通过实验测定。

3. 毒性与安全信息

- 2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶具有一定的毒性,对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。在使用过程中应佩戴适当的防护设备,如化学手套、护眼镜和防护服等。避免接触皮肤和吸入气体、粉尘或溶液,以免发生不良健康反应。如不慎接触或吸入,应立即清洗受影响的部位,并寻求医疗协助。

4. 合成方法

- 一种常用的合成方法是将2,4-二氯嘧啶和氟化氢在适当的温度和反应条件下进行反应。具体的合成路线可能因实验室条件和原料来源而有所不同。

5. 应用前景

- 由于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶的独特化学结构和性质,它在医药、农药等领域具有潜在的应用价值。例如,它可以作为药物中间体或活性成分,用于治疗某些疾病或作为杀虫剂使用。然而,具体的应用领域和效果还需进一步研究和

1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的重要指标之一。对于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶而言,高纯度意味着更少的杂质含量,从而提高其在特定应用中的效果和安全性。通常,化学试剂或原料药的纯度要求较高,可能需要通过多次重结晶、色谱分离等方法进行纯化。

2. 熔点:熔点是固体化合物从固态转变为液态时的温度。对于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶,其熔点的测定有助于了解其物理状态和热稳定性。虽然具体熔点可能因结构差异而有所不同,但可以通过实验方法进行测定。

3. 沸点:沸点是液体化合物在标准大气压下沸腾的温度。对于该化合物而言,沸点的高低反映了其挥发性和热稳定性。由于2,4-二异丁氧基-5-氟嘧啶的具体结构未明确给出,因此无法直接提供其沸点数据,但可以通过实验方法进行测定。

4. 密度与溶解性:密度是物质单位体积内的质量,而溶解性则描述了物质在特定溶剂中的溶解能力。这些性质对于化合物的储存、运输和应用至关重要。例如,高溶解性的化合物可能更易于在生物体内吸收和分布。

5. 水分含量:水分含量是指化合物中水分的比例。对于易吸湿或对水分敏感的化合物来说,低水分含量是保证其质量和稳定性的关键。

6. 杂质含量:杂质含量是指化合物中除目标成分外的其他成分比例。低杂质含量有助于提高化合物的纯度和效果。

7. 外观与颜色:外观与颜色虽然不直接影响化合物的化学性质,但可以作为初步判断其纯度和质量的依据。例如,纯净的化合物通常具有特定的外观和颜色。

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