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3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶

发布时间:2025-07-30

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1. 基本物理性质

- 外观与状态:3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶通常为固体,具体颜色可能因纯度和制备条件而异,但一般呈白色至浅黄色粉末或晶体状。

- 密度与熔点:其密度约为1.4±0.1 g/cm³,熔点范围在36-40°C之间。

- 沸点与闪点:沸点较高,具体数值可能因测定条件不同而有所差异,但一般在166-168°C左右;闪点则相对较低,为180°F(约82.2°C)。

- 溶解性:该化合物在水中不溶,但可以溶于多种有机溶剂,如氯仿、甲醇等。

2. 化学性质

- 碱性:由于分子中含有氨基(-NH2),3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶表现出一定的碱性,能与酸反应生成盐。

- 取代反应:分子中的氯原子和氨基都是潜在的取代位点,可以在适当的条件下发生亲核取代反应。例如,氯原子可以被其他亲核试剂(如醇、胺等)取代,而氨基也可以参与酰胺化、酯化等反应。

- 稳定性:在常温常压下,该化合物相对稳定,但应避免与强氧化剂、强酸、强碱等接触,以免发生分解或反应。同时,它对湿气敏感,应储存在干燥的环境中。

3. 安全信息

- 该化合物具有一定的毒性和刺激性,对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。因此,在操作时应穿戴适当的防护装备,如防护服、手套和护目镜或面具。

- 万一接触眼睛或皮肤,应立即用大量清水冲洗并就医。如果吸入或摄入,也应立即就医。

4. 合成方法

- 3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶的合成通常涉及多步化学反应。一种可能的合成路线是以3-溴-2-氯吡啶为起始原料,通过与三氟甲基苯胺等试剂反应,引入三氟甲基基团,然后再通过还原等步骤引入氨基。具体的合成条件和步骤可能因专利保护或技术秘密而有所不同。

1. GHS分类

- 根据搜索结果,该化合物可能被归类为对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用的物质,具体分类可能因不同来源而有所差异。

2. 安全术语

- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

- S36/37/39:穿戴合适的防护服、手套并使用防护眼镜或者面罩。

3. 风险术语

- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。

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,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:用水冲洗眼睛作为预防措施。

- 食入:切勿给失去知觉者通过口喂任何东西,用水漱口,请教医生。

5. 消防措施

- 灭火介质:可能使用适当的灭火介质,但需根据具体情况和当地法规确定。

- 特殊注意事项:在火灾情况下,可能需要采取特殊措施来控制火势和防止有害物质释放。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:在处理泄漏时,应佩戴适当的个人防护装备。

- 环境保护措施:确保泄漏物质不会对环境造成长期影响。

- 清理方法:根据泄漏量和现场情况,采取适当的清理方法。

7. 废弃处置

- 废弃处置应遵守当地法规,可以通过专门机构按规定处理。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是化学品安全信息的重要来源,提供了关于化学品的物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作和处置等方面的详细信息。对于3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶,建议查阅其官方或权威机构发布的SDS以获取最准确和全面的信息。

1. 纯度

- 纯度是衡量产品质量的重要指标之一,对于3-氨基-2-氯-4-(三氟甲基)吡啶而言,其纯度通常要求达到98%以上。高纯度的产品意味着杂质含量低,适用于对纯度要求较高的应用领域。

2. 外观与形态

- 该产品通常为白色或类白色结晶粉末,具有一定的熔点范围。例如,某些文献报道其熔点可能在105℃至110℃之间,但具体数值可能因制备方法和纯度不同而有所差异。

3. 物理性质

- 包括密度、沸点、闪点、蒸汽压等参数。这些参数对于产品的储存、运输和使用过程中的安全性评估至关重要。例如,其密度可能约为1.4 g/cm³(预测值),沸点在166-168°C之间,闪点为180°F(约82°C)。

4. 化学性质

- 化学性质稳定,但在特定条件下可能发生反应。例如,它可能与强氧化剂和氟化剂发生反应,因此在处理和储存时需要避免与这些物质接触。

5. 安全性

- 产品具有一定的毒性和刺激性,对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。因此,在操作过程中需要采取适当的防护措施,如佩戴防护眼镜、手套和防护服,并在通风良好的地方进行。

6. 包装与储存

- 通常采用密封的容器进行包装,并存放在阴凉、干燥的地方,远离火源和热源。同时,需要遵循相关的化学品储存规定,确保产品的安全性。

7. 检测方法

- 为了确保产品的质量符合标准要求,需要采用合适的检测方法进行检测。常用的检测方法包括核磁共振氢谱(NMR)、质谱(MS)等分析手段,用于确认产品的结构和纯度。

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