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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X304142-x | 3-(吡啶-2-基氨基)甲基二氢呋喃-2(3H)-酮 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 基本结构与物理性质
- 分子结构:该化合物的分子式为C₁₂H₁₄N₂O₂,分子量为218.26。它包含一个吡啶环、一个氨基(-NH₂)、一个亚甲基(-CH₂-)以及一个二氢呋喃环和酮基(C=O)。
- 物理状态:在常温常压下,该化合物可能是固体或液体,具体取决于其熔点和沸点。然而,具体的熔点和沸点数据在提供的搜索结果中并未给出。
2. 化学稳定性
- 作为一种有机化合物,3-(吡啶-2-基氨基)甲基二氢呋喃-2(3H)-酮在适当的条件下是稳定的。然而,其稳定性可能会受到温度、光照、氧气等环境因素的影响。
3. 反应活性
- 亲核取代反应:由于分子中含有活泼的氨基和亚甲基,该化合物可能容易发生亲核取代反应。例如,在适当的条件下,氨基上的氢原子可以被其他亲核试剂(如卤素离子、醇类等)取代。
- 氧化还原反应:酮基(C=O)是一个常见的官能团,可以参与多种氧化还原反应。例如,在强还原剂的作用下,酮基可以被还原为羟基(-OH);而在强氧化剂的作用下,可能发生进一步的氧化反应。
- 芳香亲电取代反应:吡啶环是一个缺电子的芳香环,因此相对于苯环来说,它更容易发生芳香亲电取代反应。然而,由于该化合物中吡啶环上已经连接了氨基和亚甲基等取代基,这些取代基可能会对吡啶环的反应活性产生一定的影响。
4. 溶解性
- 该化合物的溶解性可能与其分子中的极性官能团有关。一般来说,含有氨基、酮基等极性官能团的化合物在水中具有一定的溶解性。然而,具体的溶解度数据需要通过实验测定。
5. 光谱性质
- 紫外-可见光谱:由于该化合物中含有吡啶环和酮基等共轭体系,它可能在紫外-可见光区域具有特定的吸收峰。
- 红外光谱:通过红外光谱可以观察到该化合物中特定官能团(如氨基、酮基、吡啶环等)的特征吸收峰。
- 核磁共振光谱:核磁共振光谱可以提供该化合物中不同氢原子和碳原子的化学环境信息,有助于确定其分子
1. GHS分类:由于缺乏具体信息,无法给出确切的GHS分类。但根据化合物的结构,可以推测它可能具有一定的毒性和刺激性。
2. 安全术语:建议在处理该化合物时佩戴适当的个人防护装备,如手套和护目镜。同时,避免吸入其蒸汽或雾气,并确保工作场所通风良好。
3. 风险术语:可能引起皮肤刺激和眼睛刺激。长期或反复接触可能对健康造成不良影响。
4. 急救措施:如果接触到皮肤,应立即用大量肥皂水冲洗。如果不慎吸入,应迅速转移到空气新鲜处,并寻求医疗帮助。如误食,应立即就医并告知医生所接触的物质。
5. 消防措施:由于该化合物的具体燃烧特性未知,建议在发生火灾时使用适当的灭火剂,并遵循消防安全规定。同时,确保有足够的通风以降低蒸汽浓度。
6. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应立即采取措施控制泄漏源,并防止进一步扩散。使用适当的吸附材料收集泄漏物,并将其置于适当的容器中以待进一步处理。同时,确保现场通风良好,并避免明火和高温。
7. 操作处置与储存:在操作过程中,应遵守所有适用的安全规定和程序。确保工作场所整洁有序,并避免与其他化学品混合使用。储存时,应将其存放在干燥、阴凉、通风良好的地方,远离火源和热源。同时,确保容器密封良好,并贴上清晰的标签。
8. 废弃处置:废弃时应按照当地法规和规定进行处理。不要将废弃物排放到环境中或随意丢弃。建议咨询专业的废物处理机构以获取更多信息。
9. 安全数据表:由于缺乏具体信息,无法提供完整的安全数据表。但建议在使用前查阅相关的化学品安全技术说明书或联系供应商以获取更详细的信息。
1. 纯度:这是衡量该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极低,这对于其在科研、医药等领域的应用至关重要。通常,化合物的纯度会通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等分析方法进行测定。
2. 外观:化合物的外观也是质量评估的一部分。理想的3-(吡啶-2-基氨基)甲基二氢呋喃-2(3H)-酮应为无色或淡黄色的固体或液体,具体形态取决于其纯度和结晶条件。任何异常的颜色、浑浊或沉淀都可能表明化合物存在质量问题。
3. 熔点/沸点:作为有机化合物,3-(吡啶-2-基氨基)甲基二氢呋喃-2(3H)-酮具有特定的熔点和沸点。这些物理性质可以通过精确的温度测量来验证,以确保化合物的纯度和一致性。
4. 溶解性:该化合物在不同溶剂中的溶解性也是其质量指标之一。了解其在常见溶剂(如水、乙醇、乙醚等)中的溶解情况,有助于判断其纯度和适用性。
5. 水分含量:对于某些对水分敏感的化合物,水分含量是一个重要的质量指标。过多的水分可能会导致化合物分解或变质。因此,在储存和使用过程中需要严格控制水分含量。
6. 光谱数据:红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)等光谱数据可以提供化合物结构的信息,从而间接反映其纯度和质量。这些数据通常由专业的化学分析实验室提供。
7. 其他杂质含量:除了上述主要指标外,还可能关注化合物中特定杂质的含量,如未反应的原料、副产物、催化剂残留等。这些杂质的含量也需要通过适当的分析方法进行测定。
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