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3,4-二甲基苯甲酸

发布时间:2025-07-30

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GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),3,4-二甲基苯甲酸可能属于以下类别:

- 急性毒性:根据小鼠腹膜内注射的LD50值(316 mg/kg),该物质可能被分类为第4类(对水生生物有害)。

- 皮肤腐蚀/刺激:由于其化学性质,可能被归类为对皮肤有刺激性的物质。

- 严重眼损伤/眼刺激:可能对眼睛造成轻微到中度的刺激性。

- 呼吸系统危害:吸入后可能对呼吸道造成轻微到中度的刺激。

安全术语

- S22:不要吸入粉尘。

- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

- S37/39:使用适当的防护装备,包括手套和护目镜。

- S26:如不慎接触眼睛,立即用大量水冲洗并就医。

风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。

急救措施

- 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,立即进行人工呼吸并就医。

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水彻底冲洗皮肤。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐并就医。

消防措施

- 灭火方法:采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

- 灭火注意事项:佩戴自给式呼吸器,穿防护服,在上风向灭火,并尽可能将容器从火场移至空旷处。

泄漏应急处理

- 个人防护:隔离泄漏污染区,限制出入,建议应急处理人员戴防尘口罩、穿防酸碱工作服,并使用适当的防护装备。

- 泄漏处理:小量泄漏时避免扬尘,小心扫起并运至废物处理场所处置;大量泄漏时收集回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置

- 废弃物性质:根据相关法规合理处置,避免环境污染。

- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置,确保焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去。

安全数据表

- MSDS编号:通常由制造商提供,用于识别和处理特定化学品。

- 包装标志:根据GHS分类和当地法规确定包装上的标志。

- UN编号:根据联合国危险货物运输规定分配的危险货物编号。

- 海关编码:用于国际贸易中化学品的分类和关税计算。

1. 外观:3,4-二甲基苯甲酸通常呈现为白色结晶性粉末,其颜色应为白色至淡米色。

2. 纯度:纯度是衡量产品质量的重要指标之一。对于3,4-二甲基苯甲酸,其纯度应达到或超过98%,以确保其在化学反应中的有效性和稳定性。

3. 熔点:该物质的熔点范围应在163-165℃之间(文献值),这是评估其纯度和一致性的关键参数之一。

4. 沸点:3,4-二甲基苯甲酸的沸点为294.61℃,这一参数有助于了解物质在高温下的物理状态变化。

5. 密度:该物质的密度为1.0937 g/cm³(估计值),这对于计算质量、体积以及反应过程中的物质平衡非常重要。

6. 溶解性:3,4-二甲基苯甲酸在水中的溶解度较低,约为129.2 mg/L,但在有机溶剂中如醇和醚中的溶解性较好,这有助于其在有机合成中的应用。

1. 酸性

- 酸性特点:作为苯甲酸的衍生物,3,4-二甲基苯甲酸具有羧基(-COOH),因此它表现出典型的弱酸性。其酸度系数(pKa)为4.44±0.10。

- 成盐反应:在碱性条件下,3,4-二甲基苯甲酸可以与碱(如氢氧化钠、氨水等)反应生成相应的盐。这种反应常用于药物合成中,以调节化合物的溶解性和生物利用度。

- 与金属反应:3,4-二甲基苯甲酸还可以与金属(如钠、钾等)反应生成相应的金属盐,这些金属盐在某些有机合成中具有重要作用。

2. 取代反应

- 卤代反应:在适当的条件下,3,4-二甲基苯甲酸的羧基可以被卤素(如氯、溴等)取代,生成相应的酰卤化合物。这类反应通常需要催化剂(如三氯化磷、五氯化磷等)的存在。

- 酯化反应:3,4-二甲基苯甲酸可以与醇类化合物发生酯化反应,生成相应的酯。这是有机合成中常见的一类反应,广泛应用于香料、涂料等领域。

- 酰胺化反应:通过与胺类化合物的反应,3,4-二甲基苯甲酸可以生成相应的酰胺。这类反应在药物合成中具有重要意义,因为许多药物分子中都含有酰胺键。

3. 热稳定性

- 热分解特性:在高温下,3,4-二甲基苯甲酸可能会发生热分解反应,生成二氧化碳、水和其他小分子化合物。然而,在常温常压下,该化合物是稳定的。

- 燃烧性:作为一种有机化合物,3,4-二甲基苯甲酸是可燃的。在空气中加热至一定温度时,它会与氧气发生剧烈的氧化反应,释放出大量的热量和光能。

4. 物理性质

- 熔点和沸点:3,4-二甲基苯甲酸的熔点为163-165°C,而沸点为294.6°C(760 mmHg)。

- 密度和溶解性:该化合物的密度为1.116 g/cm³,在水中的溶解度较低,但在有机溶剂中的溶解性较好。

- 光谱特性:通过红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)等技术,可以对3,4-二甲基苯甲酸的结构进行确认和分析。例如,IR光谱可以显示羧基的特征吸收峰,而NMR光谱则可以提供关于苯环上氢原子的信息。

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