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(S)-3-乙氧基吡咯烷

发布时间:2025-09-28

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1. 基本性质

- 分子式与分子量:(S)-3-乙氧基吡咯烷的分子式为C6H11NO,分子量为113.16。

- 外观与物理状态:该化合物在常温常压下通常为无色液体,具有特定的密度和沸点。

2. 立体化学性质

- 手性中心:由于“(S)”表示该化合物在3号碳原子上具有特定的手性构型(即R基团在纸平面上方,S基团在纸平面下方),因此它具有光学活性,能够使偏振光发生旋转。

3. 化学稳定性

- 一般稳定性:在正常环境条件下,(S)-3-乙氧基吡咯烷是稳定的。

- 避免条件:应避免与强氧化剂、强酸、强碱等物质接触,以免发生化学反应导致化合物分解或变质。

- 不相容物质:与强氧化剂、强酸、强碱等不相容。

4. 反应性

- 亲核取代反应:由于吡咯烷环上的氮原子带有孤对电子,具有一定的亲核性,因此(S)-3-乙氧基吡咯烷可以参与亲核取代反应。例如,它可以与卤代烃反应生成季铵盐。

- 还原反应:在一定条件下,如使用适当的还原剂(如氢化铝锂LiAlH4),可以将(S)-3-乙氧基吡咯烷中的羰基还原为羟基。

- 氧化反应:虽然(S)-3-乙氧基吡咯烷本身不易被氧化,但在特定条件下(如高温、高压、催化剂存在等)可能会发生氧化反应。

5. 溶解性

- 该化合物在水中的溶解度可能较低,但易溶于有机溶剂如甲醇、乙醇、二氯甲烷等。

6. 毒性与安全信息

- 吸入、皮肤接触及吞食有害。

- 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- 操作时需要穿戴适当的防护服和手套,并在通风橱中进行操作。

7. 计算化学数据

- 疏水参数计算参考值(XlogP):无具体数值,但通常用于评估化合物在水和有机溶剂中的分配情况。

- 氢键供体数量:0(因为吡咯烷环上的氮原子不直接连接氢原子)。

- 氢键受体数量:1(吡咯烷环上的氮原子可以作为氢键受体)。

- 可旋转化学键数量:1(乙氧基链上的单键可以旋转)。

- 拓扑分子极性表面积:21.3。

- 重原子数量:8。

- 表面电荷:0。

- 复杂度:60.5。

- 同位素原子数量:0。

- 确定原子立构中心数量:0(尽管存在手性中心,但这里指的是通过NMR等方法确定的绝对构型数量)。

- 不确定原子立构中心数量:0。

- 确定化学键立构中心数量:0。

- 不确定化学键立构中心数量:0。

1. GHS分类

- 根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),该物质可能被分类为易燃液体、皮肤腐蚀/刺激物等。具体的分类可能会因不同国家和地区的法规以及具体产品的纯度等因素有所差异。

2. 安全术语

- 远离火源,禁止吸烟。

- 避免与眼睛、皮肤和衣物接触。

- 使用适当的防护设备,如实验室外套、一次性手套、护目镜和面部防护罩。

- 在通风良好的地方使用。

- 保持容器密闭。

- 避免吸入蒸气。

3. 风险术语

- 高度易燃。

- 吞咽有害。

- 造成皮肤刺激。

- 造成严重眼刺激。

- 对水生生物有毒。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。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。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

- 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

- 避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体散开并使火势蔓延。

- 消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

6. 泄漏应急处理

- 尽可能切断泄漏源。

- 防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

- 小量泄漏时,用砂土或其它不燃材料吸收。

- 大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

7. 废弃处置

- 产品尽可能回收利用。

- 不能回收利用且无法无害化处理的废弃物,用焚烧法处置。

- 焚烧炉排出的气体通过洗涤器除去。

8. 安全数据表

- 安全数据表(SDS)中会包含该物质的详细信息,如物理和化学特性、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作和储存、接触控制和个人防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等。具体的 SDS 需要根据产品的实际情况编制,并且应符合相关的法规要求。

1. 纯度:这是衡量化学品质量最重要的指标之一。对于(S)-3-乙氧基吡咯烷而言,高纯度意味着产品中杂质含量较低,适用于对纯度要求较高的科研和工业应用。

2. 外观:良好的外观通常表明产品质量稳定。对于(S)-3-乙氧基吡咯烷,其外观可能描述为无色或淡黄色液体,无可见杂质或沉淀。

3. 物理常数:如沸点、熔点、密度、折射率等。这些参数有助于确认产品的纯度和一致性。例如,(S)-3-乙氧基吡咯烷的沸点可能在文献中有明确记载,通过实验测定可以验证产品是否符合标准。

4. 化学性质:包括反应活性、稳定性等。这些性质对于评估产品在储存和使用过程中的表现至关重要。

5. 杂质含量:除了纯度外,还需关注特定杂质的含量,因为这些杂质可能影响产品的应用效果或安全性。例如,某些金属离子、有机杂质等可能需要控制在极低水平。

6. 包装与储存条件:虽然这不是直接的质量指标,但合适的包装和储存条件对于保持产品质量同样重要。产品应密封保存于低温、干燥、通风的环境下,远离火源和氧化剂。

7. 安全数据表(SDS):提供关于化学品的安全操作、应急处理、毒性、环境影响等方面的详细信息,是评估产品质量和安全性的重要依据。

请注意,由于具体的质量指标可能因生产厂家和产品规格的不同而有所差异,因此在实际应用中,建议参考具体产品的技术说明书或联系生产厂家以获取最准确的信息。

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