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3-溴-5-甲基-4-吡啶甲醛

3-溴代-5-甲基-4-甲醛 203569-15-7 C7H6BrNO 200.03 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本化学性质

1. 分子式和分子量

- 分子式:C8H7NOBr

- 分子量:209.05 g/mol

2. 物理状态:在标准温度和压力下,该化合物可能是固体或液体,具体取决于其熔点和沸点。

二、官能团及其反应性

1. 醛基 (-CHO)

- 亲核加成反应:醛基容易与亲核试剂如氢氰酸(HCN)、肼(NH₂NH₂)、羟胺(NH₂OH)等发生加成反应,生成相应的醇、肟或腙。

- 氧化反应:醛基可以被氧化剂如高锰酸钾(KMnO₄)或重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)氧化成羧酸。

- 还原反应:醛基可以被还原剂如氢气(H₂)和镍(Ni)催化还原成醇。

2. 溴取代基 (Br)

- 亲核取代反应:溴原子是一个较好的离去基团,因此可以发生亲核取代反应,如被胺类、酚类等亲核试剂取代。

- 消除反应:在一定条件下,溴原子可以参与消除反应,生成不饱和键。

三、芳香性及π电子系统

由于吡啶环具有芳香性,其π电子系统使得吡啶环上的氢原子不易被取代,但在一定条件下仍可能发生亲电取代反应。

四、碱性和络合能力

吡啶环上的氮原子具有孤对电子,这使得化合物具有一定的碱性,能够与质子(H⁺)结合形成吡啶鎓离子。此外,氮原子也可以作为配位原子与金属离子形成配合物。

五、光谱学性质

1. 紫外-可见光谱:由于吡啶环的芳香性,该化合物可能在紫外-可见区域有吸收峰。

2. 红外光谱:醛基的C=O伸缩振动通常在1690 cm⁻¹附近有特征吸收峰。

3. 核磁共振(NMR)谱:吡啶环上的氢原子在¹H NMR谱图中会出现特征峰;碳原子在¹³C NMR谱图中也会显示相应的信号。

六、溶解性和稳定性

该化合物可能在水中具有有限的溶解度,但在有机溶剂中如乙醇、二氯甲烷等可能有较好的溶解性。其化学稳定性取决于储存条件,应避免强光、高温和潮湿环境。

七、毒性和安全

像许多有机溴化物一样,该化合物可能具有一定程度的毒性,操作时应采取适当的安全措施,如佩戴防护手套、护目镜等。

八、化学反应示例

1. 醛基的亲核加成

- \[ \text{OHC} - \text{Pyridine} + \text{NH}_2\text{OH} \rightarrow \text{HOCH}_2\text{NH} - \text{Pyridine} \]

2. 溴的亲核取代

- \[ \text{Br} - \text{Pyridine} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_2 - \text{Pyridine} + \text{NH}_4^+ \text{

1. GHS分类

- 易燃液体:(类别4)

- 急性毒性:(经口,类别4)

- 严重眼睛损伤:(类别1)

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:穿戴合适的防护服和手套。

- S39:如误吞入,立即寻求医疗帮助并出示该物质的安全技术说明书给医生看。

3. 风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。

- R37:吸入可能引起呼吸道刺激。

4. 急救措施

- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,如呼吸停止,进行人工呼吸。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。

- 眼睛接触:用水彻底冲洗至少15分钟,并咨询医生。

- 食入:禁止催吐。若感觉不适,应立即呼叫解毒中心或医生。

5. 消防措施

- 灭火介质:小火灾时使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器或沙子灭火。大火时,用水喷雾冷却所有受影响的容器。

- 特殊危害:燃烧时可能会产生有毒气体(碳氧化物、氮氧化物、溴化氢)。

- 防护装备:消防员必须佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:避免吸入蒸气、烟雾,使用个人防护装备。

- 环境保护:防止泄漏物进入水体或下水道。

- 清理方法:用防电真空清洁器或湿法吸附泄漏物,并将其放入适当的封闭容器中待处理。

7. 废弃处置

- 废弃物应根据当地法规处理,确保符合环保要求。建议联系专业废物处理公司进行处理。

8. 安全数据表

- 包含详细的化学品信息、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制和个体防护等信息。

一、外观及物理性质

# 1. 外观

- 颜色:应为白色或类白色的结晶性粉末。任何异色(如黄色、棕色等)可能表示杂质的存在或氧化现象。

- 形态:需为均匀的结晶粉末,不应有结块现象。

# 2. 物理常数

- 熔点:应在148-150°C之间。熔点的测定可以反映产品的纯度,若熔点偏低,可能含有杂质或未反应完全的原料。

- 沸点:在标准大气压下的沸点应为约290°C。虽然在实际使用中较少遇到,但了解沸点有助于判断产品的热稳定性。

- 密度:约为1.6 g/cm³。密度测量可以帮助确认物质的纯度和鉴别不同批次之间的一致性。

- 溶解性:易溶于甲醇、乙醇、二甲基亚砜(DMSO)等有机溶剂,微溶于水。

二、化学纯度与成分

# 1. 纯度

- 高效液相色谱(HPLC):采用HPLC法检测,按面积归一化法计算,主峰面积应≥98.5%。

- 气相色谱(GC):对于挥发性杂质的检测,采用GC法测定,总杂质含量应≤1.0%。

# 2. 杂质控制

- 有机杂质:主要包括原料、中间体和副产物。例如,未反应的3-甲基-4-吡啶甲醛和溴代试剂的含量应分别控制在0.1%以下。

- 无机杂质:包括催化剂残留(如钯、铂)、无机盐等,总含量应≤0.1%。

三、光谱数据

# 1. 红外光谱(IR)

- 特征峰:应具有典型的吡啶环和醛基的吸收峰。例如,吡啶环的C=N吸收峰通常在1600-1450 cm⁻¹范围内,而醛基的C=O吸收峰在1700 cm⁻¹附近。

# 2. 核磁共振波谱(NMR)

- 氢谱(¹H NMR):在氘代氯仿(CDCl₃)溶液中测定,特征峰应符合结构特征。例如,甲基质子在2.5 ppm左右出现单峰,醛基质子在10 ppm左右出现单峰。

- 碳谱(¹³C NMR):同样在氘代氯仿溶液中测定,各碳原子的特征峰应明确可辨。例如,醛基碳在190 ppm左右出现信号。

四、安全与环保指标

# 1. 重金属含量

- 铅、汞、镉、铬、砷:这些重金属对人体和环境有害,其含量必须严格控制。每种重金属的含量应≤10 ppm。

- 检测方法:采用原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)进行检测。

# 2. 毒性试验

- 急性毒性:半致死剂量(LD₅₀)应大于2000 mg/kg(大鼠口服)。

- 皮肤和眼睛刺激性:应无显著刺激性。按照OECD指导原则进行皮肤和眼睛刺激试验,结果应为阴性或极轻微反应。

五、包装与储存

# 1. 包装材料

- 材质:建议使用双层塑料袋封装,外包塑料桶或纸板桶。包装材料应具有良好的密封性和防潮性能。

- 标识:包装上应清晰标明产品名称、规格、生产日期、批号、保质期、生产厂家等信息。

# 2. 储存条件

- 温度:存放于阴凉干燥处,推荐温度为室温至30°C。

- 湿度:相对湿度应≤75%,避免受潮。

- 光敏感性:需避光保存,以防止光照引起的分解或变质。

六、运输要求

- 分类:根据国际运输规定,3-溴-5-甲基-4-吡啶甲醛属于普通化学品,非危险品。

- 注意事项:运输过程中应避免剧烈震动和高温环境,防止包装破损。

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