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N-(6-氨基己基)-5-氯-1-萘磺酰胺盐酸盐

发布时间:2025-10-02

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1. 分子结构与组成

- 该化合物的分子式为C16H23ClN2O2S·HCl,显示其由碳、氢、氯、氮、氧和硫元素组成。

- 它是由5-氯-1-萘磺酰氯与1,6-己二胺反应制得的,其中5-氯-1-萘磺酰氯作为磺酰胺部分的来源,而1,6-己二胺则贡献了氨基己基链。

2. 物理性质

- 外观可能为白色或类白色的结晶性粉末,这是许多有机盐类的常见形态。

- 熔点范围在218~220℃,这表明该化合物在一定温度下会从固态转变为液态。

- 沸点较高,具体数值可能因实验条件而异,但通常远超过其熔点。

- 闪点(开杯)为未知,但考虑到其有机结构和一般有机化合物的性质,应避免在高温下操作以防自燃或爆炸。

- 相对密度(水=1)为未知,但可以通过实验测定。

3. 化学性质

- 由于含有磺酰胺基团(-SO2NH-),该化合物具有一定的酸性,能够与强碱反应生成盐。

- 氨基(-NH2)的存在使其具有碱性,可以与酸反应生成相应的盐。

- 氯原子(Cl)作为取代基,可能会影响化合物的反应活性和稳定性。

- 在适当的条件下,可能发生水解反应,导致磺酰胺键断裂。

- 由于含有多个官能团,该化合物可能参与多种有机合成反应,如偶联反应、加成反应等。

4. 溶解性

- 在水中的溶解度可能有限,因为有机盐类通常在水中的溶解度不如无机盐类高。

- 在有机溶剂中的溶解性可能较好,特别是那些与化合物结构相似的溶剂。

5. 稳定性

- 在常温常压下稳定,但在极端条件下(如高温、强酸、强碱环境)可能会发生分解。

- 对光、热和空气的稳定性取决于具体的实验条件和存储方式。

6. 毒性与安全性

- 该化合物的具体毒性数据未给出,但作为化学物质,应遵循一般的实验室安全操作规程,避免直接接触皮肤和眼睛,以及吸入其粉尘或蒸气。

- 在使用时应佩戴适当的个人防护装备,如实验服、手套和护目镜。

1. GHS分类

- 目前没有直接找到具体的GHS分类,但根据化学性质和一般经验,可能涉及对眼睛、皮肤的刺激等。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洁皮肤。

- 只能在室外或通风良好处使用。

- 穿戴适当的防护服和手套。

- 避免与眼睛和皮肤接触。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

- R22:吞咽有害。

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,用氧气或特定呼吸器施救,立即就医。

- 皮肤接触:用大量肥皂和水轻轻洗去。如有不适,就医。

- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如戴有隐形眼镜且可方便地取出,则取出隐形眼镜,继续冲洗。立即就医。

- 食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西,立即呼叫医生或中毒控制中心。

5. 消防措施

- 灭火介质: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飞溅或使火势蔓延。

- 特殊灭火程序: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。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任何泄漏,必须隔离。避免水流接触溢出物。

6. 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证充分燃烧的条件下焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性文件,包含化学品及企业标识、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、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、其他信息等16个部分。对于N-(6-氨基己基)-5-氯-1-萘磺酰胺盐酸盐的具体SDS,需要查阅相关的化学数据库或联系供应商获取。

1. 纯度:这是衡量任何化学药品质量的首要指标。对于N-(6-氨基己基)-5-氯-1-萘磺酰胺盐酸盐,高纯度意味着更少的杂质和副产物,这对于确保其在特定应用中的性能至关重要。

2. 外观与性状:虽然这不是直接的质量指标,但产品的外观(如颜色、形态)和物理状态(如固体、液体)可以间接反映其质量和纯度。例如,高质量的产品通常具有均匀一致的外观和稳定的物理状态。

3. 熔点与沸点:这些物理性质对于化合物的纯化、分离和鉴定具有重要意义。它们也是评估化合物热稳定性的重要指标。

4. 溶解性:化合物在不同溶剂中的溶解性是其重要物理性质之一,对于其在特定应用中的可用性和效果具有直接影响。

5. 水分含量:对于固体化学品,水分含量是一个需要严格控制的指标。过高的水分含量可能导致产品结块、变质或影响其化学稳定性。

6. 重金属含量:某些重金属元素(如铅、汞、砷等)即使在微量下也可能对环境和人体健康造成危害。因此,控制重金属含量是化学药品质量的重要方面。

7. 微生物限度:对于某些需要无菌或低菌环境的应用场景,微生物限度是一个重要的质量指标。这包括细菌、真菌和酵母等微生物的数量控制。

8. 稳定性:化合物在储存和使用过程中的稳定性也是一个重要的质量指标。这包括对光、热、湿度等环境因素的耐受性,以及在特定条件下(如酸碱度、氧化还原条件等)的化学稳定性。

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