1-(苯磺酰基)-1H-吡咯并[2,3-B]吡啶-5-甲腈
发布时间:2025-08-19
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一、分子结构与基本特性
1. 分子结构:
- 该化合物由苯磺酰基(-SO2C6H5)取代在1H-吡咯并[2,3-B]吡啶-5-甲腈的1位氮原子上形成。这种取代使得分子具有较大的共轭体系和刚性结构。
- 分子中包含多个杂原子(N、S、O),这些杂原子的存在对分子的电子云分布和化学反应性有显著影响。
2. 物理性质:
- 外观:通常为固体粉末或晶体,具体形态取决于纯度和结晶条件。
- 溶解性:易溶于有机溶剂如二氯甲烷、丙酮等,不溶于水。
二、化学性质
1. 亲核反应性:
- 由于苯磺酰基的吸电子效应,吡咯环上的电子密度降低,使得该位置不易发生亲电反应,但增强了亲核试剂的进攻能力。
- 吡啶环上的氮原子由于孤对电子的存在,可以作为亲核试剂参与反应。
2. 氧化还原反应:
- 苯磺酰基在一定条件下可以被还原,例如使用氢化铝锂(LiAlH4)等强还原剂时,可能将磺酰基还原为硫醇。
- 吡啶环本身具有一定的芳香性,不易发生加成反应,但在特定条件下仍可进行氧化还原反应。
3. 取代反应:
- 苯磺酰基可以通过亲核取代反应被其他基团替换,例如使用强碱如氢氧化钠时,可能脱去苯磺酰基生成相应的氮负离子。
- 吡啶环上的氢原子也可以被某些亲电试剂取代,如卤代烃等。
4. 加成反应:
- 虽然吡啶环具有芳香性,但在特定条件下(如高温、高压或使用催化剂)仍可发生加成反应。
- 甲腈基(-CN)在某些条件下也可能参与加成反应。
5. 酸碱性质:
- 该化合物中的吡啶氮原子具有一定的碱性,可以与酸形成盐。
- 苯磺酰基的氧原子在某些极端条件下可能表现出微弱的酸性。
6. 热稳定性与光稳定性:
- 一般情况下,该化合物具有良好的热稳定性和光稳定性,但在高温或光照下长时间暴露可能会发生分解或重排反应。
7. 配位性质:
- 由于分子中含有多个杂原子和共轭体系,该化合物可能具有配位能力,能够与金属离子形成配合物。
1. GHS分类
- 无具体信息。但根据类似化合物的性质,可能具有刺激性或有害性。
2. 安全术语
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜/面罩。
3. 风险术语
- R22:吞食有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
4. 急救措施
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
- 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
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氧化硫。
- 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。使用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
6. 泄漏应急处理
- 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 操作处置与储存
- 操作注意事项:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
- 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
8. 废弃处置
- 建议联系专业废弃物处理公司进行处理,不要直接排放到环境中。
9. 安全数据表(SDS)
- 详细的安全数据表应包含上述所有信息,并提供具体的物理和化学性质、毒理学数据、生态学数据等。
物理性质
1. 外观: 白色至淡黄色结晶粉末。
2. 熔点: 通常在150-160°C之间,具体数值取决于纯度和测定方法。
3. 溶解性: 在常见的有机溶剂如二甲基亚砜(DMSO)、二甲基甲酰胺(DMF)中具有良好的溶解性,在水中溶解度较低。
化学性质
1. 纯度: 一般要求纯度在98%以上,通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)进行检测。
2. 水分含量: 通常要求水分含量低于0.5%,通过卡尔费休滴定法测定。
3. 残留溶剂: 残留溶剂如甲醇、乙醇、乙酸乙酯等的含量应符合药典标准,通常采用气相色谱法测定。
4. 重金属含量: 重金属如铅、镉、汞等的含量应低于规定的限度,通常采用原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定。
光谱性质
1. 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis): 在特定波长范围内有特征吸收峰,可用于定性和定量分析。
2. 红外光谱(IR): 具有特定的红外吸收峰,可以用于结构确认。
3. 核磁共振谱(NMR): 包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),提供详细的分子结构信息。
4. 质谱(MS): 提供分子量和碎片离子的信息,有助于确认分子结构。
稳定性
1. 热稳定性: 在室温下稳定,但在高温下可能会分解。
2. 光稳定性: 对光敏感,应避光保存。
3. 化学稳定性: 在酸碱条件下的稳定性需要根据具体应用环境进行评估。
包装与储存
1. 包装: 通常使用密封良好的玻璃瓶或塑料瓶包装,避免受潮和污染。
2. 储存条件: 建议在干燥、阴凉、避光的环境中储存,远离火源和氧化剂。
安全信息
1. 毒性: 低毒,但操作时应避免吸入或接触皮肤,建议佩戴适当的防护设备。
2. 应急处理: 如不慎接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗帮助。
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