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三[4'-(2-噻吩基)-4-联苯基]胺

发布时间:2025-10-01

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一、结构特点

1. 分子式与分子量

- 三[4-(2-噻吩基)苯基]胺的分子式为C30H21NS3,分子量为491.6890。

2. 分子结构

- 该化合物由一个中心氮原子连接三个相同的4-(2-噻吩基)苯基基团构成,形成了一个三脚架状的结构。这种结构赋予了它独特的空间构型和电子分布特性。

二、物理性质

1. 熔点与沸点

- 虽然具体的熔点和沸点数据未直接给出,但这类化合物通常具有较高的熔点和沸点,这与其分子结构和分子间作用力有关。

2. 溶解性

- 三[4-(2-噻吩基)苯基]胺在常见的有机溶剂中如氯仿、四氯化碳、丙酮、二硫化碳、苯、不溶于水等有较好的溶解性。这一性质使其在有机合成和材料科学中有广泛的应用前景。

3. 密度与极性

- 该化合物的密度可能较高,具体数值需通过实验测定。由于其分子结构中含有多个芳环和硫原子,因此具有一定的极性。

三、化学性质

1. 化学反应性

- 三[4-(2-噻吩基)苯基]胺可参与多种化学反应,如亲核取代反应、氧化还原反应等。其反应性受到分子结构中氮原子和硫原子的影响。

2. 稳定性

- 该化合物在常温常压下通常稳定,不易分解。但在高温或光照条件下可能发生降解或变色。

3. 光谱性质

- 三[4-(2-噻吩基)苯基]胺在紫外可见光谱区域可能有特征吸收峰,这与其分子结构中的共轭体系有关。此外,其红外光谱和核磁共振谱图也能提供关于分子结构和官能团的重要信息。

1. GHS分类

- 急性经口毒性类别 5:可能对健康有害,需避免摄入。

- 皮肤腐蚀/刺激类别 2:可能引起皮肤刺激或过敏反应,应避免接触皮肤。

- 严重眼损伤/刺激性类别 2A:可能对眼睛造成严重刺激甚至损伤,需避免接触眼睛。

- 生殖毒性类别 2:可能对生殖系统产生不良影响,需注意防护。

- 特异性靶器官毒性-一次接触类别 3:可能对特定器官如肝脏、肾脏等造成一次性损害。

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)。

- S60:本物质残余物和容器必须作为危险废物处理。

- S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。

3. 风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R63:可能危害未出生胎儿。

- R65:若吞食可能对身体有害。

- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能在水生环境中造成长期不利影响。

4. 急救措施

- 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。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术,就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,就医。

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,就医。

5. 消防措施

- 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。

- 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。处在火场中的容器若已变色或正在泄漏,必须马上撤离。用水喷射逸出液体,使其稀释成不燃性混合物,并用雾状水保护消防人员。灭火剂可用水、雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

- 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、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。

6. 泄漏应急处理

- 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏时,用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

8. 安全数据表

- 由于具体的安全数据表(SDS)通常包含详细的化学成分、物理化学特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化特性、法规信息等内容,且这些信息需要由专业的化学品供应商或生产商提供,因此无法在这里给出完整的SDS内容。但一般来说,SDS会详细列出该化学品的所有已知危害、安全使用指南、应急处理措施等信息,以帮助用户安全地使用和处理该化学品。

1. 纯度

- 纯度是衡量化合物中目标物质含量的一个重要指标。对于三[4'-(2-噻吩基)-4-联苯基]胺,高纯度通常意味着更好的性能和更少的杂质干扰。

- 纯度可以通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或质谱(MS)等方法进行测定。

2. 水分含量

- 水分含量是指化合物中水分子的比例。对于许多有机电子材料来说,水分的存在可能会影响其性能和稳定性。

- 水分含量通常通过卡尔费休滴定法或干燥失重法进行测定。

3. 灰分

- 灰分是指在高温下燃烧化合物后残留的无机物质量。灰分的含量可以反映化合物中无机杂质的水平。

- 灰分的测定通常通过高温灼烧并称量残留物的质量来进行。

4. 重金属含量

- 重金属如铅、汞、镉等在化合物中的存在可能会对人体健康和环境造成危害。

- 重金属含量可以通过原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等方法进行测定。

5. 光学性质

- 对于有机电子材料,光学性质如吸收光谱、发射光谱和荧光量子效率等是非常重要的性能指标。

- 这些光学性质可以通过紫外-可见吸收光谱(UV-Vis)、荧光光谱(Fluorescence Spectroscopy)等方法进行测定。

6. 热稳定性

- 热稳定性是指化合物在加热过程中保持其化学结构和性能不变的能力。

- 热稳定性通常通过热重分析(TGA)或差示扫描量热法(DSC)等方法进行评估。

7. 电化学性质

- 对于有机电子材料,电化学性质如氧化还原电位、电导率等也是重要的性能指标。

- 这些电化学性质可以通过循环伏安法(CV)或电化学阻抗谱(EIS)等方法进行测定。

8. 物理形态

- 物理形态包括化合物的晶体结构、颗粒大小和分布等。这些因素可能会影响化合物的加工性能和应用效果。

- 物理形态可以通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)或透射电子显微镜(TEM)等方法进行观察和分析。

9. 溶解性

- 溶解性是指化合物在不同溶剂中的溶解能力。良好的溶解性有助于化合物的加工和应用。

- 溶解性可以通过实验观察或使用溶解度参数进行预测。

10. 批次一致性

- 批次一致性是指不同批次生产的化合物在质量上的一致性。这对于确保产品质量的稳定性和可重复性非常重要。

- 批次一致性通常通过对比不同批次产品的质量参数来进行评估。

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