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(S,S)-(-)-双(α-甲苄基)胺盐酸盐

发布时间:2025-08-24

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1. 分子结构与基本信息

- 分子式为C16H22ClN,分子量为251.81。

- 它包含两个手性碳原子,且具有特定的立体构型(S,S)。

2. 物理性质

- 熔点:具体熔点数据可能因文献而异,但通常在一定的范围内。

- 沸点:由于是盐酸盐形式,其沸点会高于游离胺的形式。

- 密度:具体数值需查阅专业数据库或文献。

- 折射率和闪点:这些数据对于盐酸盐形式的化合物来说可能不是常规测定项。

3. 化学性质

- 碱性:作为胺类化合物,(S,S)-(-)-双(α甲苄基)胺盐酸盐具有一定的碱性,可以与酸反应生成盐。

- 水解性:在适当条件下,盐酸盐可以水解回游离胺和盐酸。

- 稳定性:在常温下稳定,但在高温、强酸或强碱条件下可能会发生分解。

- 反应性:可以参与多种化学反应,如取代反应、加成反应等,具体取决于反应条件和试剂。

4. 溶解性

- 在水中的溶解性:略溶于水,具体溶解度需查阅专业数据库或文献。

- 在其他溶剂中的溶解性:可能溶于某些有机溶剂,如醇、醚等,但具体溶解性需实验确定。

5. 光学性质

- 由于含有手性碳原子,(S,S)-(-)-双(α甲苄基)胺盐酸盐具有旋光性。其比旋光度(如果已知)是描述其光学活性的重要参数。

6. 安全性与危险性

- 刺激性:可能对皮肤、眼睛和呼吸道有刺激性。

- 腐蚀性:作为盐酸盐,对某些金属可能有腐蚀性。

- 危险性类别:根据GHS分类,可能属于易燃液体、急性毒性、皮肤腐蚀/刺激等多个类别。具体分类需参考相关安全数据表(SDS)。

7. 用途

- (S,S)-(-)-双(α甲苄基)胺盐酸盐在医药、农药和染料等领域有广泛的应用前景。例如,它可以用作医药中间体、拆分剂、染料中间体等。

1. GHS分类

- 急性毒性,经口(类别4)

- 皮肤刺激(类别2)

- 严重眼睛损伤(类别1)

- 特异性靶器官系统毒性(一次接触)(类别3)

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。

- S37/39:戴适当的手套和护目镜或面具。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。

- 眼睛接触:用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗。

5. 消防措施

- 灭火介质:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体散开使火势蔓延。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护措施:避免吸入蒸气、烟雾或气体。确保充分的通风。将人员疏散到安全区域,远离泄露区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾或气体。

- 环保措施:在确保安全的情况下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。

- 控制和清理的方法和材料:尽可能切断泄漏源。清除所有点火源,并采用防火花工具和防爆设备。使用无火花工具和防爆设备。防止化学品进入地表水和地下水。

7. 废弃处置

- 产品:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。

- 不洁的包装:把容器关闭并用合适的遮盖物覆盖起来,将其置于规定的处理厂中。

8. 安全数据表

- 安全数据表(MSDS)提供了关于化学物质的详细信息,包括物理化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置等。具体的MSDS应由供应商提供,以确保用户能够充分了解该化合物的安全信息和使用指南。

1. 化学名称与CAS号

- 中文名:(S)-Α-甲基-4-硝基苄胺盐酸盐。

- 英文名:(S)-1-(4-Nitrophenyl)ethanamine hydrochloride。

- CAS号:132873-57-5。

2. 分子信息

- 化学式:C8H11ClN2O2。

- 分子量:202.64(也有说法为202.59,但可能存在计算误差或不同来源的差异)。

3. 物理性质

- 熔点:248-250°C(lit.)。

- 沸点:321.3°C at 760 mmHg。

- 闪点:148.1°C。

- 水溶性:faint turbidity(轻微浑浊)。

- 蒸汽压:0.000219mmHg at 25°C。

- 密度:1.199±0.06 g/cm³(Predicted)。

- 折射率:1.576。

- 酸度系数:8.31±0.10(Predicted)。

4. 存储条件

- 建议在2-8°C下存储。

5. 纯度要求

- 根据不同的生产需求和应用场景,对产品的纯度可能有不同的要求。一般来说,高纯度的产品更受欢迎,因为它们在使用过程中能提供更好的性能和更少的杂质干扰。然而,具体的纯度标准需要根据实际的生产和应用情况来确定。

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