4-氰基肉桂酸甲酯
发布时间:2025-09-09
1. 基本理化性质
- 分子式与分子量:4-氰基肉桂酸甲酯的分子式为C11H9NO2,分子量为187.196。
- 密度与熔点:该化合物的密度为1.15 g/cm³,熔点在75-80℃之间。
- 沸点与闪点:其沸点为310℃,具有较高的沸点,而闪点则在140℃左右。
- 溶解性:4-氰基肉桂酸甲酯在水中的溶解度较低,但能溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。
2. 光谱特性
- 紫外吸收光谱:4-氰基肉桂酸甲酯在紫外光区有特征吸收峰,最大吸收波长通常位于250-300 nm范围内,这是由于其芳香环和氰基官能团的共同作用。
- 红外吸收光谱:在红外光谱中,可以观察到与酯键、氰基和芳香环相关的特征吸收峰,例如羰基(C=O)的伸缩振动吸收峰约在1700 cm⁻¹处,氰基(C≡N)的伸缩振动吸收峰则出现在2200-2300 cm⁻¹区域。
- 核磁共振谱:在其¹H NMR谱图中,可以清晰地看到芳香环上的氢原子以及与双键相连的氢原子的共振信号;而在¹³C NMR谱中,则能观察到所有碳原子的共振信号,包括羰基碳、氰基碳以及芳香环上的碳原子。
3. 化学反应性
- 水解反应:在碱性或酸性条件下,4-氰基肉桂酸甲酯容易发生水解反应,生成相应的羧酸盐或羧酸以及甲醇。
- 加成反应:由于分子中含有氰基和双键,4-氰基肉桂酸甲酯可以与其他亲核试剂发生加成反应,如与氢气在催化剂作用下发生还原反应,生成饱和的腈类化合物。
- 氧化还原反应:在一定条件下,4-氰基肉桂酸甲酯也可以参与氧化还原反应,如使用过氧化氢作为氧化剂时,可以将其氧化成相应的酸或醛。
4. 稳定性
- 4-氰基肉桂酸甲酯在常温下相对稳定,但在高温或光照条件下可能会逐渐分解或发生聚合反应。
- 应避免长时间暴露在潮湿环境中,以防止水解反应的发生。
GHS分类
* 急性毒性:经口摄入可能有害(类别4)。
* 皮肤腐蚀/刺激:可能引起皮肤轻微刺激(类别2)。
* 严重眼睛损伤/刺激:可能引起眼睛轻微刺激(类别2A)。
* 呼吸或皮肤过敏:未具体提及,但建议在通风良好的环境中操作。
* 生殖细胞致突变性:未明确提及,但一般化学品均需小心处理。
* 致癌性:未明确提及,但长期暴露于未知化学物质下应谨慎。
* 生殖毒性:未明确提及,但一般化学品均需小心处理。
* 特异性靶器官系统毒性——一次接触:未明确提及,但高浓度暴露可能有害。
* 特异性靶器官系统毒性——反复接触:未明确提及,但长期或反复接触可能有害。
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、手套和护目镜或面具。
风险术语
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
* R22:吞食有害。
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,用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。立即呼叫中毒控制中心或就医。
* 皮肤接触:立即脱掉所有被污染的衣服。用水和肥皂清洗皮肤。
* 眼睛接触:用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,则取出隐形眼镜继续冲洗。立即就医。
* 食入:漱口,不要催吐,立即呼叫中毒控制中心或就医。
消防措施
* 灭火方法:使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,以免水蒸气引起烧伤。
泄漏应急处理
* 个人防护:在确保个人安全的前提下,穿戴适当的防护装备进行处理。
* 环境保护措施:防止化学品进入地表或地下水系统。
* 清洁方法:少量泄漏时,可用干燥、洁净的沙粒覆盖泄漏物,然后用铲子将其移至容器中。大量泄漏时,需筑堤控制,并用泵转移至专用收集器内回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
* 废弃物性质未知,应参考相关法规进行处置。建议联系有资质的处理机构进行专业处理。
安全数据表(SDS)
* SDS是一份详细的技术文件,包含了化学品的物理化学性质、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及应急咨询电话等关键信息。对于4-氰基肉桂酸甲酯,其SDS应由供应商提供,并在使用前仔细阅读和理解。
1. 化学纯度:
- 主要物质含量:通常要求在98%以上。
- 水分:应控制在0.5%以下。
- 灰分:应控制在0.1%以下。
2. 物理性质:
- 熔点:一般在76-78°C之间,具体数值可能因来源和测试方法略有不同。
- 沸点:较高,通常在200°C以上。
- 密度:约为1.1 g/cm³。
- 折射率:约1.56。
3. 杂质含量:
- 重金属:如铅、汞等的含量应低于10 ppm。
- 残留溶剂:如甲醇、乙醇等的残留量应符合相关标准。
4. 光学纯度:
- 如果需要特定的光学活性形式,如对映体纯,则应标明光学纯度,通常用对映体过量百分比(ee%)表示,要求在99% ee以上。
5. 其他检测项目:
- 紫外吸收光谱:用于确认化合物的特征吸收峰。
- 红外光谱(IR):进一步确认化合物的官能团。
- 核磁共振(NMR):用于结构确认。
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