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4-己基-4`-[2-(4-异硫氰基苯基)乙基]-1,1`-联苯

发布时间:2025-08-23

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一、基本结构与性质

# 1. 分子式与分子量

- 分子式:C₂_7H_3_0NS

- 分子量:400.57 g/mol

# 2. 官能团

- 异硫氰酸酯基(-NCS):该官能团具有较高的反应活性,容易与胺类化合物发生加成反应生成硫脲类化合物。

- 联苯结构:两个苯环通过单键连接,具有一定的刚性和稳定性。

- 烷基链(己基):提供疏水性和一定的柔性。

二、溶解性

由于含有多个苯环和长链烷基,该化合物在有机溶剂中的溶解性较好,如氯仿、二氯甲烷、四氢呋喃等。在水中的溶解度较低。

三、稳定性

该化合物对光、热和氧的稳定性较好,但在强酸或强碱条件下可能会发生分解。

四、化学反应性

# 1. 异硫氰酸酯基的反应

- 与胺类化合物反应:与一级胺或二级胺反应生成硫脲类化合物。这是一种常见的点击化学反应,用于合成更为复杂的含硫化合物。

- 环加成反应:可以与某些亲核试剂发生环加成反应,生成杂环化合物。

# 2. 联苯结构的反应

- 芳香取代反应:在适当条件下,联苯上的氢原子可以被其他官能团取代,如硝化、磺化等。

- 氧化反应:在强烈氧化剂存在下,联苯结构可能被氧化成醌类化合物。

# 3. 己基的反应

- 烷基链一般较为惰性,但在特定条件下可能发生自由基取代反应或氧化反应。

五、光谱特性

# 1. 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)

- 由于含有多个苯环和共轭结构,该化合物在紫外-可见光区域有特征吸收峰,通常在250-300 nm之间。

# 2. 红外光谱(IR)

- 异硫氰酸酯基的特征吸收峰通常在2000-2100 cm^(-1)^范围内。

- 苯环的C=C伸缩振动在1600 cm^(-1)^和1500 cm^(-1)^附近有特征峰。

- 烷基链的C-H伸缩振动在2800-3000 cm^(-1)^范围内。

# 3. 核磁共振光谱(NMR)

- ^1H NMR:显示苯环上的芳香氢在6-8 ppm之间,烷基链上的氢在0.8-2.5 ppm之间。

- ^13C NMR:显示苯环上的碳在120-140 ppm之间,异硫氰酸酯基的碳在130 ppm左右,烷基链的碳在15-40 ppm之间。

六、应用领域

由于其独特的结构和反应性,4-己基-4'-[2-(4-异硫氰基苯基)乙基]-1,1'-联苯及其衍生物在材料科学、药物化学以及大分子化学中有潜在的应用价值。例如,它们可以作为合成高分子材料、催化剂配体或生物活性分子的中间体。

1. GHS分类

- 目前没有查询到具体的GHS分类信息。但根据其化学结构和可能的性质,可以推测它可能属于有害化学品类别,需要特定的安全处理和储存条件。

2. 安全术语

- 避免吸入、接触皮肤和眼睛。

- 使用适当的个人防护装备,如手套、护目镜和呼吸器。

- 在通风良好的地方操作,避免产生粉尘或蒸气。

3. 风险术语

- 可能引起皮肤刺激、眼睛刺激或呼吸道刺激。

- 长期或重复暴露可能对健康有害。

- 可能对水生生物有毒害作用。

4. 急救措施

- 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处,并就医。

- 如果皮肤接触,用大量肥皂和水清洗,并脱去污染的衣物,必要时就医。

- 如果眼睛接触,用水冲洗至少15分钟,并就医。

5. 消防措施

- 使用适当的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。

- 避免使用水直接灭火,除非有其他指示。

- 在发生火灾时,穿戴适当的个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

- 使用非火花工具和个人防护装备。

- 用惰性材料(如黄沙)吸收泄漏物,并将其放入适当的容器中。

- 避免产生粉尘或蒸气,确保通风良好。

7. 废弃处置

- 按照当地法规和制造商的指导进行废弃处置。

- 不要将化学品排放到环境中,包括下水道、土壤或水体。

8. 安全数据表

- 安全数据表(SDS)是化学品的重要安全文件,提供了关于化学品性质、危害、急救措施、消防措施等详细信息。

- 对于4-己基-4`-[2-(4-异硫氰基苯基)乙基]-1,1`-联苯,应查阅其最新的SDS以获取最准确的安全信息。

1. 纯度

- 纯度是指目标化合物在样品中所占的比例。高纯度的4-己基-4`-[2-(4-异硫氰基苯基)乙基]-1,1`-联苯对于实验和实际应用至关重要。

- 纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)来测定,确保杂质含量在可接受范围内。

2. 化学结构确认

- 核磁共振(NMR)波谱:包括1H NMR和13C NMR,用于确认分子的氢和碳原子环境。

- 红外光谱(IR):用于鉴定官能团的存在。

- 质谱(MS):如电喷雾电离质谱(ESI-MS)或基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS),以确定分子量和分子离子峰。

3. 物理性质

- 熔点:该化合物应具有明确的熔点范围,可以通过差示扫描量热法(DSC)测量。

- 沸点:如果适用,可以通过适当的方法测定其沸点。

- 光学活性:如果该化合物是手性的,可以通过旋光仪测定其比旋光度。

4. 杂质分析

- 水分含量:通过Karl Fischer滴定法或其他适当方法测定。

- 残留溶剂:通过GC或其他方法检测生产过程中使用的溶剂残留量。

- 其他相关杂质:根据合成路线和中间体,可能需要检测特定的副产物或未反应的起始物。

5. 稳定性

- 储存条件:确定化合物在不同温度、湿度和光照条件下的稳定性。

- 降解产物:通过加速老化试验确定可能的降解产物。

6. 符合性

- 符合相关药典或行业标准,如USP、EP、JP等。

- 符合REACH或其他法规要求的注册和限制物质清单。

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