2-乙基-3-甲氧基苯甲酸
发布时间:2025-08-20
2.乙基-3-甲氧基苯甲酸是一种有机化合物,具有多种化学性质。以下是详细介绍:
基本性质
1. 分子结构:2-乙基-3-甲氧基苯甲酸的化学式为C₁₀H₁₂O₃,分子量为180.20 g/mol。它的分子结构由一个苯环、一个羧基(–COOH)、一个甲氧基(–OCH₃)和一个乙基(–C₂H₅)组成。
2. 物理性状:该化合物通常以白色至浅黄色结晶或粉末的形式存在,具有较高的熔点和沸点。其密度约为1.134 g/cm³。
3. 溶解性:2-乙基-3-甲氧基苯甲酸在水中的溶解度较低,但溶于常见的有机溶剂如醇、醚等。
化学反应特性
1. 酸性:作为一种苯甲酸衍生物,2-乙基-3-甲氧基苯甲酸具有明显的酸性,能够与碱反应生成盐和水。其酸度系数(pKa)大约在3.67左右。
2. 酯化反应:由于含有羧基,它可以与醇类发生酯化反应,生成相应的酯类化合物。这类反应通常在酸催化下进行。
3. 氧化还原反应:苯环上的取代基可以影响其电子云密度,使得苯环上的氢原子更容易被取代或者发生氧化反应。例如,用高锰酸钾氧化可能会得到醌类化合物。
4. 亲核取代反应:苯环上的卤素或其他良好离去基团可以被亲核试剂取代,发生亲核芳香取代反应。
稳定性及储存条件
1. 热稳定性:2-乙基-3-甲氧基苯甲酸在高温下稳定,其沸点为292°C,闪点为113°C。
2. 光稳定性:该化合物对光和空气相对稳定,但在长时间暴露在强光下可能会逐渐分解。因此,建议在避光、干燥和通风良好的条件下储存。
3. 化学稳定性:在常规条件下,该化合物不易分解,但在强氧化剂或强还原剂存在下可能会发生反应。应避免与强氧化剂和强酸接触。
1. GHS分类:根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),2-乙基-3-甲氧基苯甲酸可能被归类为“刺激性物品”,因为其对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激作用。
2. 安全术语:
- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服和手套。
- S45:出现意外或者感到不适,立刻寻求医疗帮助(可能的话,出示其容器或标签)。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R22:吞食有害。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,及时就医。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。
- 眼睛接触:用水冲洗眼睛作为首要措施,必要时寻求医疗救护。
- 食入:切勿催吐。如果感觉不适,务必及时看医生。
5. 消防措施:
- 灭火介质:干粉、泡沫、二氧化碳。
- 特殊防护设备:消防人员必须佩戴自给式呼吸器和全身防护服。在安全距离处操作。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施:避免产生尘土,使用个人防护装备。
- 环保措施:防止产品进入下水道,污染环境。
- 清理方法:用惰性吸附材料吸收后,储存在合适的密闭容器中,待后续处理。
7. 废弃处置:按照当地法规处理化学品废弃物,确保不污染环境。
8. 安全数据表:详细的安全数据表应包含物理和化学性质、毒性信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和操作注意事项等详细信息。具体数据需要参考制造商提供的资料。
2.乙基-3-甲氧基苯甲酸是一种有机化合物,其质量指标包括纯度、理化性质、安全信息和存储条件。以下是这些指标的详细分析:
一、纯度及理化性质
1. 纯度
- 高纯度:2-乙基-3-甲氧基苯甲酸通常以高纯度形式存在,例如98%或更高。高纯度确保其在化学反应中的可靠性和稳定性。
- 杂质控制:在生产过程中严格控制杂质含量,确保产品符合高标准的质量要求。
2. 理化性质
- 分子量:该化合物的分子量为180.20。
- 密度:密度为1.1±0.1 g/cm³,表明其相对较轻。
- 沸点:沸点为292.5±20.0°C(760 mmHg),适合高温蒸馏处理。
- 熔点:虽然具体熔点未明确指出,但一般苯甲酸类化合物具有较高的熔点。
- 闪点:闪点为113.3±15.3°C,表示其在加热过程中的安全性。
- 外观性状:通常为白色至浅黄色结晶或粉末状固体。
- 溶解度:在常见溶剂中的溶解度较低,但在特定条件下可溶于有机溶剂。
二、安全信息
1. 危害码
- Xi:表示该物质具有轻微的毒性和刺激性,需要适当的防护措施。
2. 海关编码
- 2918990090:归类于含氧基羧酸及其衍生物,涉及税率和退税率的规定。
3. 储存条件
- 密封干燥保存:需在室温、干燥条件下储存,避免光和湿气的影响。
- 防火避光:远离火源和易燃物,存放在通风良好的地方。
三、质量检测与应用
1. 质量检测
- 仪器分析:使用高效液相色谱(HPLC)、质谱(MS)和核磁共振(NMR)等技术进行定性定量分析,以确保产品的纯度和结构正确性。
- 物理化学测试:通过测定熔点、沸点、密度、折射率等物理常数来确认产品的身份和纯度。
2. 应用领域
- 医药中间体:作为合成药物的重要中间体,参与多种药物的制备过程。
- 化工原料:用于生产染料、香料及其他精细化学品。
- 科研用途:在有机化学研究和教学中作为标准样品或参考物质。
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