5-氨基-6-硝基喹啉
发布时间:2025-10-01

一、基本物理化学性质
1. 分子式与分子量:
- 分子式为C9H7N3O2,分子量为189.17 g/mol。
2. 熔点与沸点:
- 熔点为272-273°C(分解),沸点为409.42°C。
3. 密度与溶解性:
- 密度约为1.445 g/cm³。
- 在常用有机溶剂如乙醇、氯仿和二甲基亚砜中可溶,但在水和甲醇中的溶解度较低。
4. 外观与性状:
- 通常为淡黄色至黄色晶体或粉末。
二、化学反应性
1. 酸碱性:
- 由于分子中含有氨基(NH2)和硝基(NO2),5-氨基-6-硝基喹啉具有一定的酸碱性。
- 酸度系数(pKa)预测值为3.81±0.15。
2. 氧化还原反应:
- 硝基(NO2)是一个强吸电子基团,可以参与氧化还原反应。
- 在某些条件下,硝基可以被还原成相应的胺基。
3. 亲核取代反应:
- 喹啉环上的碳原子可能受到亲核试剂的攻击,发生亲核取代反应。
- 由于硝基的吸电子效应,这种反应可能更容易在喹啉环的某些位置上发生。
4. 配位能力:
- 喹啉环上的氮原子具有孤对电子,可以作为配体与金属离子形成配合物。
- 这种配位能力使5-氨基-6-硝基喹啉在金属有机化学中有潜在的应用价值。
三、安全与稳定性
1. 刺激性:
- 对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。
- 吸入、皮肤接触及不慎吞咽均可能造成健康危害。
2. 储存条件:
- 应密封保存于阴凉、干燥、通风良好的地方。
- 避免与强氧化剂、酸类、碱类等物质接触。
3. 防护措施:
- 使用合适的个人防护装备,如化学手套、防护眼镜和防护口罩等。
- 遵循安全操作规程,避免长时间暴露于高浓度环境中。
四、计算化学数据
1. 疏水参数计算参考值:1.9。
2. 氢键供体数量:1。
3. 氢键受体数量:4。
4. 互变异构体数量:3。
5. 拓扑极性表面积(TPSA):84.7Ų。
6. 重原子数量:14。
7. 复杂度:229。
8. 同位素原子数量:0。
9. 确定原子立构中心数量:0。
10. 不确定原子立构中心数量:0。
11. 确定化学键立构中心数量:0。
12. 不确定化学键立构中心数量:0。
13. 共价键单元数量:1。
1. GHS分类:皮肤刺激(类别2),眼刺激(类别2A),特异性靶器官系统毒性(一次接触)(类别3)。
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。S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或者面罩。
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:将受害者移到新鲜空气处,在呼吸舒适的地方保持休息。若感不适,呼叫解毒中心或医生。食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。皮肤接触:用大量肥皂和水轻轻洗。请教医生。眼睛接触:用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗。请教医生。紧急救助者的防护:救援者需要穿戴个人防护装备。
5. 消防措施:灭火介质:干粉、二氧化碳或沙土。
6. 泄漏应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
7. 处置储存:操作注意事项:避免吸入粉尘。仅在室外或通风良好处操作。避免接触皮肤和眼睛。避免食入和吸入。加锁保存,防止意外吞食。贮存于阴凉、干燥的地方。远离不相容物质。
8. 废弃处置:根据当地政府规定把物品/容器交与工业废弃处理机构。
9. 安全数据表:包含有关物质的物理和化学性质、毒理学特性、稳定性和反应活性等信息。
一、化学性质与纯度
1. 分子量与分子式
- 分子量:5-氨基-6-硝基喹啉的分子量大约为204.19 g/mol。这一数值有助于精确计算化学反应中的物料比,确保反应的准确性和高效性。
- 分子式:C8H6N2O2。该分子式明确了构成这一化合物的元素种类及其比例,帮助理解其基本化学结构及性质。
2. 化学纯度
- 纯度要求:通常,5-氨基-6-硝基喹啉的化学纯度需≥98.0%。高纯度可以确保其在科研和工业应用中的稳定性和可靠性,减少杂质带来的副作用。
- 检测方法:高效液相色谱是常用的纯度检测手段。通过HPLC,可以准确测定样品中主要成分的浓度以及可能存在的杂质含量。
二、物理性质
1. 熔点
- 熔点范围:5-氨基-6-硝基喹啉的熔点一般在245-247°C。熔点是物质从固态转变为液态的临界温度,对鉴定化合物纯度和均一性至关重要。
- 测定方法:差示扫描量热法是一种常见的熔点测定方法。通过测量样品在加热过程中能量的变化,可以精确确定其熔点。
2. 外观性状
- 颜色和形态:该化合物通常以黄色或淡黄色晶体的形式存在。颜色的深浅可能暗示了不同生产批次或纯度差异。
- 晶体特性:高纯度的晶体形态规则,无明显杂质。这有助于直观判断样品的质量状况。
三、安全与环境指标
1. 毒性评估
- 急性毒性:根据现有数据,5-氨基-6-硝基喹啉具有中等急性毒性,半数致死剂量(LD50)值需参考具体实验数据。了解其毒性有助于制定安全的 handling and disposal procedures,确保操作人员安全。
- 长期毒性:对于长期接触或重复使用的情况,应进行深入的毒理学研究,以确保其在使用过程中不会对操作人员的健康造成潜在威胁。
2. 环境影响
- 生态毒性:评估该化合物对水生生物和陆生生物的影响,确定其生态毒性级别。这对于控制环境污染风险至关重要。
- 降解性:研究5-氨基-6-硝基喹啉在不同环境条件下的降解速率,包括光解、水解和微生物降解等途径。这有助于评估其在自然环境中的持久性和潜在的环境风险。
四、储存与稳定性
1. 储存条件
- 温度和湿度:5-氨基-6-硝基喹啉应储存在干燥、避光的条件下,温度不宜过高,以防止降解和氧化。
- 包装材料:建议使用防潮、避光的包装材料,如铝箔袋或玻璃瓶,并确保密封良好。
2. 保质期
- 有效期:通常,该化合物的有效期为2-3年,但具体取决于储存条件。定期检查和测试可以帮助确定材料的新鲜度和适用性。
- 稳定性测试:定期进行HPLC或其他相关分析,以监测潜在降解产物的形成,确保材料在使用期间保持高性能。
五、法规与标准符合性
1. 国际标准
- ISO认证:确认产品是否满足国际标准化组织设定的相关标准,如ISO 9001质量管理体系标准。
- 药典标准:如果用于制药行业,需符合欧洲药典、美国药典或中国药典的相关要求。
2. 国内法规
- GB标准:检查产品是否符合中华人民共和国国家标准的各项要求,包括化学品管理和质量控制等方面的规定。
- 备案情况:确保产品已在相关的国家监管机构完成备案,取得合法生产和销售的资格。
六、特殊应用指标
1. 定制合成
- 定制需求:根据特定应用场景,可能需要定制特定纯度、同位素标记或衍生化的5-氨基-6-硝基喹啉。定制合成能够满足特殊实验需求,提高实验的精准度和效率。
- 质量控制:即使是定制合成的产品,也必须经过严格的质量控制流程,包括但不限于核磁共振氢谱、红外光谱、元素分析等检测手段,以确保产品的结构和纯度符合预定的标准。
2. 溶剂残留
- 限度要求:对于生产过程中使用的有机溶剂,需要控制在极低的水平,以符合国际药品监管机构的要求。例如,残留溶剂的水平不应超过药物总重量的0.1%。
- 检测技术:采用气相色谱等分析技术来检测溶剂残留,确保产品的纯度和安全性。这种检测能够精确地识别和量化微量的溶剂残留,保障产品质量。
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