4-[4-(1-羟乙基)-2-甲氧基-5-硝基苯氧基]丁酸
发布时间:2025-08-04
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1. 基本性质
- 分子式与结构:该化合物的分子式为C13H17NO9,其结构中含有多个官能团,包括羟基、甲氧基、硝基和苯氧基等。
- 物理状态:由于其分子结构复杂且含有多个极性官能团,该化合物通常以固体形式存在,但具体的熔点和沸点需要通过实验测定。
- 溶解性:由于含有多个极性官能团,该化合物可能具有一定的水溶性,但具体溶解度还需根据实验条件确定。同时,它也可能在某些有机溶剂中溶解。
2. 官能团特性
- 羟基(-OH):羟基是醇的典型官能团,具有亲水性和反应性。它可以与酸发生酯化反应,生成酯类化合物;也可以与卤代烃发生取代反应,生成醚类化合物。此外,羟基还可以参与氢键的形成,影响化合物的物理性质。
- 甲氧基(-OCH3):甲氧基是一个给电子基团,可以增加苯环的电子密度,从而影响化合物的反应性和稳定性。在化学反应中,甲氧基可能参与亲核取代或亲电加成等反应。
- 硝基(-NO2):硝基是一个强吸电子基团,可以显著降低苯环的电子密度,从而增加化合物的反应活性。硝基的存在使得苯环更容易发生亲电取代反应,并且可以提高化合物的酸性。
- 苯氧基(-OPh):苯氧基是一个较大的共轭体系,具有芳香性和一定的稳定性。在化学反应中,苯氧基可能参与亲电取代或自由基反应等。
- 羧基(-COOH):羧基是酸的典型官能团,具有酸性和反应性。它可以与碱发生中和反应生成盐和水;也可以与醇发生酯化反应生成酯类化合物。此外,羧基还可以参与脱水缩合等反应。
3. 化学反应性
- 酸碱反应:由于含有羧基和羟基等官能团,该化合物可能表现出一定的酸性或碱性。在适当的条件下,它可以与酸或碱发生反应。
- 氧化还原反应:硝基是一个容易被还原的官能团,而羧基则相对稳定。因此,在氧化还原条件下,该化合物可能表现出不同的反应性。
- 取代反应:由于苯环上存在多个可被取代的位置(如硝基对位的碳原子),该化合物可能容易发生亲电取代反应。此外,羟基和甲氧基也可能在特定条件下参与取代反应。
- 加成反应:在适当的催化剂或反应条件下,该化合物中的双键或三键可能参与加成反应。然而,由于该化合物中没有明显的不饱和键(如碳碳双键或碳碳三键),这种反应的可能性较小。
4. 稳定性
- 热稳定性:由于含有多个官能团且分子结构复杂,该化合物的热稳定性可能较差。在高温下可能发生分解或降解反应。
- 光稳定性:硝基和苯氧基等官能团在光照条件下可能发生光化学反应,导致化合物分解或变色。因此,该化合物的光稳定性也可能较差。
- 化学稳定性:在强酸、强碱或氧化剂等强腐蚀性介质中,该化合物可能不稳定并发生分解反应。
1. GHS分类:
- 皮肤腐蚀/刺激,类别2B;
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性,类别2A;
- 呼吸或皮肤过敏;
- 生殖细胞致突变性;
- 致癌性;
- 特异性靶器官系统毒性——单次接触;
- 特异性靶器官系统毒性——反复接触;
- 对水生环境有毒性。
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:
- R22:吞咽有害;
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用;
- R43:与皮肤长期接触可能致敏。
4. 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,用氧气;请教医生;
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗;请教医生;
- 眼睛接触:用水细致清洗至少15分钟,如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,继续冲洗;
- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,请教医生。
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;
- 特殊防灭火程序:消防人员须佩戴自给正压式呼吸器和全身防护服;
- 火灾时可能释放有害物质:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物烟雾。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施、防护装备和应急处置程序:保证充分的通风,清除所有点火源,迅速将人员撤离到安全区域,远离溢出物/泄露处并处在上风处,使用个人防护装备,避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘;
- 环境保护措施:防止进入下水道、加油站、地下水、土壤和水体;
- 清理方法:在确保安全的情况下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出,避免扬尘,扫掉和铲掉,存放在合适的封闭容器中待处理。
7. 废弃处置:
- 产品:将剩余物和废料回收到容器中,放入适当的处理厂进行处理;
- 不洁包装:包装物清空后可能会有残留物危害健康,未经政府许可,勿将物料排入周围环境。
8. 安全数据表:
- 该物质的安全数据表(MSDS)提供了关于其物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、运输信息、法规信息等方面的详细数据。建议查阅最新的MSDS以获取最准确的信息。
1. 纯度:这是评估任何化合物质量的首要指标,通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法来测定。高纯度意味着化合物中杂质含量低,这对于确保其在药物合成中的有效性和安全性至关重要。
2. 熔点:熔点是固体化合物开始熔化的温度,对于鉴定化合物纯度和结构有一定参考价值。但需要注意的是,熔点受化合物纯度、晶体形态等多种因素影响,因此应结合其他指标综合判断。
3. 水分含量:水分含量过高可能导致化合物稳定性下降,影响其储存和使用。可以通过卡尔费休滴定法等方法来测定。
4. 重金属含量:重金属如铅、汞等对人体有害,因此在药物合成中需要严格控制。可以通过原子吸收光谱法等方法来测定。
5. 有机挥发物含量:某些有机挥发物可能对人体有害或影响化合物的稳定性,因此也需要进行检测。通常采用气相色谱质谱联用技术(GC-MS)等方法。
6. 微生物限度:对于用于药物合成的化合物,微生物限度也是一个重要的质量指标。需要检测细菌、霉菌等微生物的含量,以确保产品的安全性和有效性。
7. 外观与性状:虽然外观与性状不直接反映化合物的内在质量,但良好的外观和稳定的性状通常是高质量产品的标志。例如,化合物应为无色或淡黄色结晶粉末,无异味等。
8. 溶解度:在某些情况下,化合物的溶解度也可能成为质量指标之一。溶解度过低可能影响其在药物合成中的应用效果。
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