4,5-双(甲硫代)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮
发布时间:2025-09-27
一、基本结构与物理性质
1. 分子式与分子量
- 分子式:C5H6S5
- 分子量:202.37 g/mol
2. 结构特征
- BMTD包含一个五元杂环结构,其中含有三个硫原子和两个碳原子。
- 分子中的两个碳原子上各连接一个甲基巯基(-SMe)。
3. 物理状态
- 在常温下,BMTD通常为固体。
二、化学反应性
1. 亲核反应
- 由于BMTD分子中存在多个硫原子,这些硫原子可以作为亲电中心,容易受到亲核试剂的攻击。
- 例如,胺类、膦类等亲核试剂可以与BMTD发生反应,生成相应的加成产物。
2. 氧化还原反应
- BMTD在一定条件下可以被氧化或还原。氧化剂如过氧化氢、高锰酸钾等可以将BMTD中的硫原子氧化成更高价态的硫。
- 还原剂如氢气、金属钠等则可以将BMTD中的硫原子还原成较低价态的硫。
3. 热分解反应
- 在高温下,BMTD会发生热分解反应,产生一系列的小分子化合物,如硫化氢、甲烷、乙炔等。
- 这种热分解反应通常是由于分子内能量的积累导致的。
三、光谱学性质
1. 紫外-可见吸收光谱
- BMTD在紫外-可见光区域有特征吸收峰,这些吸收峰对应于分子内的电子跃迁。
- 通过分析这些吸收峰的位置和强度,可以获得关于BMTD分子结构和电子状态的信息。
2. 红外光谱
- BMTD在红外光谱中有特征吸收带,这些吸收带对应于分子内的振动模式。
- 例如,硫原子和碳原子之间的伸缩振动会在特定波数处产生吸收峰。
3. 核磁共振谱
- BMTD在核磁共振谱中有特征信号,这些信号对应于分子中的不同氢原子环境。
- 通过分析这些信号的化学位移和耦合常数,可以确定BMTD的分子结构和立体化学。
四、溶解性与溶剂效应
1. 溶解性
- BMTD在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、丙酮、氯仿等中有较好的溶解性。
2. 溶剂效应
- 在不同溶剂中,BMTD的化学反应性和光谱学性质可能会有所不同。这是因为溶剂分子与BMTD分子之间的相互作用会影响其电子分布和分子构象。
五、稳定性与储存
1. 稳定性
- BMTD在常温常压下相对稳定,但应避免与强氧化剂、强还原剂、强酸和强碱等物质接触。
- 在高温、光照或潮湿条件下,BMTD可能会逐渐分解或发生其他化学变化。
2. 储存条件
- 建议将BMTD储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火种和热源。
- 应使用密封容器包装,并定期检查是否有泄漏或变质现象。
GHS分类
目前没有直接关于4,5-双(甲硫代)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮在GHS(全球化学品统一分类和标签制度)中的明确分类。然而,我们可以根据其化学性质和已知的安全信息推测它可能属于以下几类:
- 急性毒性:由于该物质对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性,且吞食后可能有害,因此它可能属于急性毒性类别。具体分类需根据LD50(半数致死量)或LC50(半数致死浓度)的实验数据来确定。
- 皮肤腐蚀/刺激:该物质对皮肤有刺激性,可能属于皮肤腐蚀/刺激类别。
- 严重眼损伤/刺激:对眼睛有刺激性的物质通常也属于这一类别。
- 呼吸或皮肤过敏:如果该物质能引起呼吸道或皮肤过敏反应,则可能属于此类。
- 危害水生环境:长期接触可能对水生生物产生慢性影响,因此可能属于危害水生环境类别。
安全术语
- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- S36/37:穿戴适当的防护服和手套。
- S38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。吸入可能致命。
- S45:如发生事故或感觉不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
- S61:避免释放到环境中。参考当地法规进行妥善处理。
风险术语
- R20/22:吸入或吞食可能致命。
- R36/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激性。
- R50/53:对水生生物有毒,可能对水生环境造成长期不利影响。
急救措施
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。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。如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐并就医。
消防措施
- 危险特性:遇明火、高热可燃;受热分解产生有毒的硫化物烟气。
- 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,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。灭火剂包括雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。
泄漏应急处理
- 小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
- 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
建议按照当地环保部门的指导方针进行废弃处置,避免直接排放到环境中。
安全数据表(SDS)
4,5-双(甲硫代)-1,3-二硫杂环戊烯-2-硫酮的安全数据表应包含上述所有信息,以及更详细的物理化学性质、稳定性和反应活性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等部分。SDS是化学品生产、使用和销售过程中的重要文件,用于向用户传达有关化学品的安全信息。
一、化学性质
1. 分子式: C5H6S5
2. 分子量: 202.36 g/mol
3. 熔点: 75-80°C (分解)
4. 沸点: 该物质在常压下容易分解,因此没有明确的沸点。
5. 溶解性: 微溶于水,易溶于大多数有机溶剂如氯仿、四氢呋喃(THF)、二甲基甲酰胺(DMF)等。
二、物理性质
1. 外观: 通常为橙黄色至暗红色的固体。
2. 气味: 有刺激性气味。
3. 密度: 约1.6 g/cm³(具体数值可能因样品纯度不同而异)。
三、纯度和杂质含量
1. 纯度: 通常要求≥98% 或 ≥99%。
2. 水分含量: ≤0.5%。
3. 挥发性杂质: ≤1%。
4. 重金属含量: 符合相关标准,如铅 (Pb) ≤10 ppm, 汞 (Hg) ≤1 ppm。
四、稳定性
1. 热稳定性: 在高温下容易分解,应储存在低温环境中。
2. 光稳定性: 对光线敏感,需避光保存。
3. 氧化稳定性: 避免与强氧化剂接触。
五、安全性
1. 毒性: 低毒,但仍需注意防护措施。
2. 操作建议: 佩戴防护手套、护目镜和口罩。
3. 环境影响: 应避免大量释放到环境中,遵守当地环境保护法规。
六、存储条件
1. 温度: -20°C至4°C,避光保存。
2. 湿度: 相对湿度不超过70%。
3. 包装: 密封在惰性气体保护下的玻璃瓶或铝箔袋中。
七、分析方法
1. 高效液相色谱(HPLC): 用于检测纯度和杂质含量。
2. 质谱(MS): 确认分子结构。
3. 核磁共振波谱(NMR): 进一步验证结构。
4. 热重分析(TGA): 检测热稳定性。
5. 差示扫描量热法(DSC): 检测熔点和分解温度。
八、应用领域
1. 导电聚合物合成: MDTT是合成PEDOT的重要单体之一。
2. 电子器件: PEDOT被广泛应用于有机电子设备、太阳能电池等领域。
3. 传感器: 用于制造各种类型的化学和生物传感器。
4. 抗静电材料: 用于生产抗静电涂层和复合材料。
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