1,4-双(α-羟基六氟异丙基)苯
发布时间:2025-09-22
一、基本信息
- 化学式与分子量:1,4-双(α-羟基六氟异丙基)苯的化学式为C₁₂H₆F₁₂O₂,分子量为410.1557。
- CAS号:该化合物的CAS号为1992-15-0,这是国际上对该化合物的统一识别编号。
二、物理性质
- 密度:其密度为1.659 g/mL(在25°C/4°C条件下)。
- 熔点:熔点范围在83-85°C之间。
- 沸点:在标准大气压下的沸点为209°C;在20 mm Hg的压力下,沸点为99-100°C。
- 闪点:闪点为207°F(约96.7°C),这表示在此温度下,该化合物会释放出足够的蒸气形成可燃混合物。
- 溶解性:关于水溶性的具体数据未明确给出,但一般含有多个氟原子的有机物在水中的溶解度较低。
三、化学性质
- 稳定性:常温常压下稳定,但需避免与强氧化剂、强酸和强碱接触,以防发生化学反应。
- 反应性:由于分子中含有活性的羟基(-OH)和苯环,可以参与多种化学反应,如酯化反应、醚化反应以及芳香亲电取代反应等。
- 毒性与生态影响:对水生环境可能有害,应避免未经处理的化合物进入水体。
四、安全信息
- 危害码:在欧洲,该化合物的危害码被标记为Xi,C,表示有轻微的毒性和特定的危险性质。
- 储存条件:建议在冷干环境中储存,并确保容器密封良好,远离不相容的物质。
1. GHS分类
- GHS危险性类别:根据GHS(全球统一化学品分类和标签制度),1,4-双(2-羟基六氟异丙基)苯可能被归类在多个危害性类别中。这些类别包括皮肤腐蚀/刺激(H315)、严重眼损伤/眼刺激(H319)和呼吸道刺激(H335)。
- GHS标签要素:该化合物的标签上会标明相应的警示象形图、信号词和防范说明,以提醒使用者注意其潜在的健康和环境危害。
2. 安全术语
- P261:避免吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P280:戴防护手套/戴防护眼镜/戴防护面罩。
- P370 + P378:使用此产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P403 + P235:存放在通风良好的地方并保持容器紧密。
- P405:储存于锁上的地方。
3. 风险术语
- R32:如果吞咽有害。
- R33:如接触皮肤及眼睛,可能引起刺激。
- R37:吸入可能引起呼吸道刺激。
- R35:可能导致严重灼伤。
- R51/53:对水生生物有毒,可能在水生环境中造成长期影响。
4. 急救措施
- 吸入:立即将受害者转移到新鲜空气中,并呼叫医疗援助。如果呼吸困难,进行人工呼吸。
- 皮肤接触:脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗受影响区域至少15分钟。
- 眼睛接触:小心冲洗眼睛数分钟,如佩戴隐形眼镜,则需取出并继续冲洗。
- 误食:不要催吐,立即寻求医疗帮助,并出示产品安全技术说明书给医生。
5. 消防措施
- 灭火方法:使用适合扑灭易燃液体火灾的灭火器材,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 特殊风险:不适用。
- 保护设备:穿戴适当的个人防护装备,如自给式呼吸器。
6. 泄漏应急处理
- 个人防护:穿戴适当的个人防护装备。
- 环境保护:避免泄漏物进入水体、下水道或土壤。
- 清洁程序:使用非燃性的吸附材料收集泄漏物,并将其转移到适当的废物处理设施。
7. 废弃处置
- 废弃物性质:按照当地法规处理。
- 处置方法:确保废弃物被送往合适的处理设施,以避免环境污染。
8. 安全数据表
- SDS提供的信息:安全数据表提供了关于物质的详细信息,包括成分、危害识别、急救措施、消防措施、泄漏处理、操作和储存条件以及暴露控制和个人防护措施等。
一、物理性质
1. 性状:通常为粉末或固体状态。
2. 密度:具体数值可能因测量条件和方法的不同而有所差异,一般为未确定状态。
3. 熔点:在83-85°C范围内。
4. 沸点:在99-100°C(20 mm Hg)条件下。
5. 闪点:约为100°C(20mm)。
6. 自燃温度:未明确给出,但通常这类化合物具有较高的稳定性,不易自燃。
7. 溶解性:不溶于水,但可能溶于某些有机溶剂如乙醇、乙醚和氯仿等。
二、化学性质
1. 分子式:C₁₂H₆F₁₂O₂。
2. 分子量:410.16。
3. 纯度:通常要求较高,具体标准可能因用途和行业规范而异。
4. 水分含量:应控制在一定范围内,以避免对产品性能产生不良影响。
5. 重金属含量:应低于特定限值,以确保产品的安全性和环保性。
6. 其他杂质:如酸度、碱度、溶液透光率等,也应符合相关标准。
三、安全与储存
1. 毒性:根据MSDS信息,该产品可能具有轻微毒性,吞咽有害,造成皮肤刺激和严重眼睛刺激,吸入后可能有害。
2. 储存条件:应密封保存于冷干燥的环境中,远离加热和不相容的物质,确保工作间有良好的通风或排气装置。
3. 运输注意事项:运输过程中应避免受热和剧烈震动,防止包装破损。
四、质量检测方法
1. 气相色谱法:用于测定产品的纯度和杂质含量。
2. 高效液相色谱法:可用于进一步确认产品的纯度和杂质情况。
3. 红外光谱法:通过分析产品的红外吸收峰,可以验证其分子结构和官能团的存在。
4. 核磁共振波谱法:提供更详细的分子结构信息,有助于确认产品的结构完整性。
五、应用领域
1. 医药中间体:由于其独特的化学性质和稳定性,常被用作医药合成的中间体。
2. 有机合成原料:在有机合成领域具有广泛的应用前景。
3. 其他工业领域:根据其性能特点,还可能在涂料、塑料添加剂等领域得到应用。
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