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2,4,6-三叔丁基亚硝基苯

发布时间:2025-08-01

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2.4.6-三叔丁基亚硝基苯是一种有机化合物,具有多种显著的化学性质。以下是对其化学性质的详细介绍:

1. 物理性质

- 外观与颜色:2,4,6-三叔丁基亚硝基苯通常为绿色粉末或结晶,其颜色可能因纯度和环境条件而有所变化。

- 溶解性:这种化合物在有机溶剂中具有良好的溶解性,但不溶于水。

- 密度:2,4,6-三叔丁基亚硝基苯的密度大约为0.9±0.1 g/cm³,这使得它在许多有机反应中有较好的操作性。

- 沸点:该化合物的沸点为318.5±41.0°C(760 mmHg),这意味着它在高温下会蒸发。

- 熔点:其熔点在168-173°C之间,这表明该化合物在较高温度下才会从固态转变为液态。

- 闪点:2,4,6-三叔丁基亚硝基苯的闪点为130.2±33.0°C,这一参数对于评估其火灾风险非常重要。

- 折射率:该化合物的折射率为1.483,这与其分子结构和光的相互作用有关。

- 蒸汽压:在25°C时,2,4,6-三叔丁基亚硝基苯的蒸汽压非常低,几乎可以忽略不计。

2. 化学性质

- 稳定性:在常温常压下,2,4,6-三叔丁基亚硝基苯是稳定的,但应避免接触强氧化剂。

- 反应性:作为一种亚硝基化合物,它可以参与多种有机反应,如加成反应、还原反应等。

- 毒性:虽然具体数据未提供,但亚硝基化合物一般具有一定的毒性,需要小心处理。

- 安全信息:根据MSDS,2,4,6-三叔丁基亚硝基苯对水生生物有长期持续的有害影响,因此应避免释放到环境中。

3. 计算化学参数

- 精确质量:2,4,6-三叔丁基亚硝基苯的精确质量为275.224915。

- 疏水参数:其LogP值为7.07,表明该化合物具有较高的亲脂性。

- 氢键供体与受体:该化合物的氢键供体数量为0,氢键受体数量为2,这影响了其与其他分子的相互作用。

- 可旋转化学键:存在3个可旋转的化学键,这可能会影响其构象和反应性。

- 拓扑分子极性表面积:其TPSA为29.4Ų,这与分子的表面积和溶解性有关。

4. 分子结构与光谱特性

- 摩尔折射度:2,4,6-三叔丁基亚硝基苯的摩尔折射度为86.78,这与分子的光学性质有关。

- 摩尔体积:其摩尔体积为304.1 cm³/mol,这有助于理解分子的空间分布。

- 等张比容:在90.2K下的等张比容为696.9,这与分子的热力学性质有关。

- 表面张力:其表面张力为27.5 dyne/cm,这影响了液体表面的物理行为。

- 极化率:该化合物的极化率为34.40ų,这与分子的电子分布有关。

5. 储存与处置

- 储存条件:建议将2,4,6-三叔丁基亚硝基苯储存在2-8°C的条件下,以确保其稳定性和安全性。

- 处置方法:废弃内容物应按照相关法规处理,避免对环境造成污染。

一、GHS分类

根据全球协调系统(GHS)的分类标准,2,4,6-三叔丁基亚硝基苯可能被归类为以下几类:

1. 类别2:急性健康危害物质,具体取决于其对实验动物的急性毒性数据。

2. 类别3:皮肤腐蚀/刺激物或严重眼睛损伤/眼睛刺激物,这取决于其对皮肤和眼睛的潜在刺激性。

3. 其他类别:根据其具体的理化性质和环境行为,可能还会被归类到其他相关类别中。

二、安全术语

1. S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。

2. S37/39:使用合适的手套和护目镜或面具。

三、风险术语

1. R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

2. R20/21:吸入和皮肤接触有害(如果适用)。

四、消防措施

1. 灭火剂:适用于灭火的物质包括干粉、二氧化碳、泡沫等。

2. 特殊风险:燃烧时可能会释放有毒烟雾,因此需要特别注意防护措施。

3. 保护装备:消防人员应佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

五、急救措施

1. 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。

2. 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。

3. 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,给予输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

4. 食入:禁止催吐,保持休息状态,及时就医。

六、泄漏应急处理

1. 个人防护:穿戴适当的防护服、手套和护目镜。

2. 清理方法:小心收集泄漏物,避免产生粉尘,将其转移到安全容器中,并根据当地法规进行处置。

3. 环境保护:防止泄漏物进入水体、土壤或大气中,采取必要措施减少环境影响。

七、废弃处置

1. 处置方式:根据当地法规和环保要求,将废弃物质交由专业处置公司进行处理。

2. 注意事项:避免直接排放到环境中,确保处置过程符合环保标准。

八、安全数据表(SDS)

1. 概述:提供化学品的基本信息、理化性质、稳定性和反应活性数据等。

2. 危害信息:详细列出化学品的健康危害、环境危害和安全风险等信息。

3. 操作注意事项:提供操作过程中的安全指南和预防措施。

4. 储存条件:说明化学品的储存要求和注意事项。

1. 纯度:纯度是衡量产品质量的重要指标,通常以百分比表示。例如,某个产品的纯度为98%,意味着在该产品中,有98%的成分是目标化合物,即2,4,6-三叔丁基亚硝基苯。

2. 水分:水分也是质量指标之一,特别是在化学试剂或原料药领域,水分含量的控制至关重要。过高的水分含量可能导致产品降解或影响其稳定性和反应性。

3. 灼烧残渣:灼烧残渣是指在高温下灼烧后残留下来的不挥发性物质,它是评价产品纯度和杂质含量的一个重要指标。灼烧残渣越少,说明产品越纯净。

4. 重金属:重金属含量是衡量产品安全性的重要指标之一。由于重金属可能对人体健康造成危害,因此需要严格控制其含量。

5. 有关物质:有关物质是指与目标化合物结构相似或具有相同官能团的杂质。这些杂质可能来源于原料、中间体或副反应等。控制有关物质的含量对于保证产品的纯度和质量至关重要。

6. 性状:性状包括产品的外观、颜色、气味等物理性质。这些性质虽然不直接影响产品的内在质量,但它们可以反映产品的生产工艺和储存条件是否得当。

7. 熔点范围:熔点范围是衡量产品纯度的一个重要指标。纯净的物质通常具有固定的熔点,而混合物的熔点范围则较宽。通过测定熔点范围,可以初步判断产品的纯度。

8. 沸点范围:沸点范围也是衡量产品纯度的一个重要指标。与熔点类似,纯净的物质具有固定的沸点,而混合物的沸点范围则较宽。

9. 旋光度:旋光度是衡量物质光学活性的一个指标。对于某些具有手性中心的物质(如药物分子),旋光度的测定尤为重要,因为它可以反映物质的手性纯度。

需要注意的是,以上列出的质量指标并非全部,具体的质量指标可能会根据产品的用途、行业标准以及法律法规的要求而有所不同。此外,随着科技的进步和检测手段的不断完善,新的质量指标也可能被引入。

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