2-(氨基甲基)吡啶-3-醇
发布时间:2025-09-13

1. 基本物理性质
- 外观与颜色:2-(氨基甲基)吡啶-3-醇通常为白色或淡黄色的结晶性粉末。
- 密度与熔点:其密度约为1.2±0.1 g/cm³,但具体的熔点信息在提供的搜索结果中并未直接给出。不过,类似的化合物如2-氨基吡啶-3-甲醇的熔点范围在66-68°C,可以作为参考。
- 沸点与闪点:该化合物的沸点较高,约为355.9±27.0 °C at 760 mmHg,闪点为169.0±23.7 °C。
- 溶解性:在水中稍微溶解,但在有机溶剂如甲醇、乙醇和乙醚中具有较好的溶解性。
2. 化学性质
- 碱性:由于分子中含有氨基(-NH2)和羟基(-OH),2-(氨基甲基)吡啶-3-醇表现出一定的碱性,可以被酸中和形成盐类。
- 反应活性:该化合物可以通过取代反应进行化学修饰,例如,氨基上的氢原子可以被其他官能团取代,羟基也可以参与酯化、醚化等反应。
- 稳定性:在常温下稳定,但应避免与空气、光和潮湿环境长时间接触,以防止可能的氧化或分解反应。
3. 安全性与储存条件
- 刺激性:该化合物对眼睛、皮肤和呼吸系统有刺激性,操作时应佩戴适当的个人防护装备,如手套和安全眼镜。
- 储存条件:建议在2-8°C的避光、惰性气氛下保存,以保持其稳定性和延长保质期。
4. 应用与制备
- 应用领域:2-(氨基甲基)吡啶-3-醇在有机合成中具有广泛的应用,可以作为中间体或起始物质参与多种化学反应,用于制备药物、染料、涂料等化工产品。
- 制备方法:一种常见的制备方法是通过β-丙基氨基醇与2-氰基吡啶反应生成2-氨基吡啶,再进一步还原得到2-氨基吡啶-3-甲醇。但具体到2-(氨基甲基)吡啶-3-醇的制备,可能需要根据其特定的化学结构进行调整。
1. GHS分类:
- 2-(氨基甲基)吡啶-3-醇可能属于GHS(全球化学品统一分类和标签制度)中的某一特定类别,但具体类别需参考最新的化学品安全数据表(SDS)。通常,这类化合物可能因其化学性质而被归类为有害或刺激性物质。
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。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R22:吞食有害。
- R25:吞食有毒。
- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。
- 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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
5. 消防措施:
- 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。
- 灭火方法:用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
- 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物和中度废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证生物体完全燃烧的温度下进行焚烧,产生的有毒烟雾可通过洗涤器洗除。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运事项”。
8. 安全数据表:
- 对于2-(氨基甲基)吡啶-3-醇的具体安全数据表,需要查阅相关的化学品数据库或联系供应商获取。安全数据表将提供更详细的物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作处置与个体防护等方面的信息。
1. 化学纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的重要指标。对于2-(氨基甲基)吡啶-3-醇,其化学纯度应尽可能高,以确保其在后续应用中的效果和安全性。具体的纯度要求可能因应用领域而异,但一般来说,高纯度的产品更受欢迎。
2. 物理状态与外观:化合物的物理状态(如固态、液态或气态)以及外观(如颜色、形状等)也是质量指标的一部分。2-(氨基甲基)吡啶-3-醇通常为固体,其外观可能因生产工艺和储存条件而异,但应保持均匀一致,无可见杂质。
3. 熔点与沸点:这两个参数反映了化合物的热稳定性和挥发性。对于2-(氨基甲基)吡啶-3-醇,其熔点和沸点应在特定范围内,以确保其在加工和使用过程中的稳定性。
4. 密度与溶解性:密度反映了化合物的紧密程度,而溶解性则决定了化合物在特定溶剂中的溶解能力。这些参数对于化合物的应用至关重要,因为它们影响化合物的运输、储存和使用方式。
5. 水分含量:对于易吸湿或对水分敏感的化合物,水分含量是一个重要的质量指标。低水分含量有助于确保化合物的稳定性和延长其保质期。
6. 杂质含量:除了目标成分外,化合物中可能还含有其他杂质。杂质含量的控制对于保证化合物的质量和安全性至关重要。特别是对于那些可能对人体健康或环境造成危害的杂质,其含量必须严格控制在安全标准以下。
7. 包装与标签:虽然这不是直接反映化合物质量的指标,但包装的完整性和标签的准确性对于确保化合物在运输和储存过程中的质量稳定以及用户正确使用至关重要。
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