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1-三苯甲基咪唑-4-甲醛

发布时间:2025-10-04

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一、基本结构与官能团

1. 三苯甲基(Trity l group):

- 由三个苯环通过一个中心碳原子连接而成,具有较大的空间位阻和稳定性。

- 由于π电子的共轭效应,这个基团可以提供一定的电子密度,影响分子的整体电子分布。

2. 咪唑环(Imidazole ring):

- 含有两个氮原子的五元芳香杂环。

- 咪唑环具有一定的碱性,能够与酸反应生成盐。

3. 醛基(Aldehyde group, -CHO):

- 位于咪唑环的第4位,是一个强极性基团。

- 醛基具有较高的化学反应性,可以进行加成、氧化、还原等多种反应。

二、物理性质

1. 溶解性: 该化合物在有机溶剂中(如氯仿、二甲基亚砜、四氢呋喃等)通常具有良好的溶解性,但在水等极性溶剂中的溶解性较差。

2. 熔点和沸点: 由于分子量较大且结构复杂,该化合物具有较高的熔点和沸点。

三、化学性质

1. 亲核加成反应:

- 醛基(-CHO)容易发生亲核加成反应,例如与醇反应生成缩醛,与氨或胺类化合物反应生成席夫碱(Schiff base)。

2. 氧化反应:

- 醛基可以被氧化剂(如高锰酸钾、铬酸等)氧化成羧酸(-COOH)。

- 咪唑环上的α-碳也可能在某些条件下被氧化。

3. 还原反应:

- 醛基可以被还原剂(如氢气在催化剂存在下)还原为醇(-CH₂OH)。

4. 碱性反应:

- 咪唑环上的氮原子具有一定碱性,可以与强酸反应生成盐。

5. 金属配位:

- 咪唑环的氮原子可以作为配位原子,与金属离子形成配合物。

6. 光化学反应:

- 在某些条件下,该化合物可能发生光化学反应,导致分解或结构重排。

四、稳定性

1. 热稳定性: 在常温下稳定,但在高温下可能分解。

2. 光稳定性: 对光有一定的敏感性,长时间暴露在强光下可能导致分解或变质。

3. 氧化还原稳定性: 醛基的存在使得该化合物在氧化剂或还原剂存在时不稳定。

五、应用前景

1. 合成中间体: 可用于合成复杂的有机分子和高分子材料。

2. 生物活性: 类似结构的化合物可能具有某些生物活性,用于药物研发。

3. 材料科学: 作为配体用于金属有机框架(MOFs)的合成。

1. GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS),1-三苯甲基咪唑-4-甲醛的分类如下:

- 类别: 刺激性物质(Irritant)。

- 危险说明: H315, H319, H335。

- 防范说明: 预防措施:避免眼睛和皮肤接触;戴适当的防护眼镜和防护服。事故响应:如皮肤(或头发)接触:立即脱掉所有被污染的衣服,用水冲洗皮肤/淋浴。眼睛接触:用水小心冲洗几分钟。如皮肤刺激持续:就医。如果吸入:将受害者转移到空气新鲜处,保持休息。食入:如果感觉不适,求医/就诊。收集溢出物。

2. 安全术语

- S26: 不慎与眼睛接触后,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、手套并使用护目镜或面罩。

3. 风险术语

- R36/37/38: 对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

4. 急救措施

- 吸入: 迅速脱离现场至新鲜空气中,保持呼吸道通畅,如有呼吸困难,输氧,如呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术,并及时就医。

- 皮肤接触: 立即脱去污染的衣物,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟,并及时就医。

- 眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并及时就医。

- 食入: 饮足量温水,催吐并及时就医。

5. 消防措施

- 灭火方法: 使用干粉、二氧化碳、砂土灭火,避免使用水,因为水可能会引起化学品进一步扩散。

- 特殊风险: 加热时可能分解,产生刺激性烟雾和气体。

- 保护装备: 消防人员必须佩戴正压自给式呼吸器和全身防护服。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜。

- 环境预防: 防止化学品进入排水系统或地面水体。

- 清理方法: 使用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,不要直接接触泄漏物,并确保通风良好。

7. 废弃处置

- 处置方法: 根据当地法规处理,建议由合格的废物处理公司进行处理。

- 注意事项: 确保废弃物包装完好,标识清晰,并存放在指定地点。

8. 安全数据表(SDS)

安全数据表提供了有关1-三苯甲基咪唑-4-甲醛的详细信息,包括其物理化学性质、健康危害、安全措施、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和废弃处置等信息。SDS是化学品安全管理的重要文件,应妥善保存并在需要时随时查阅。

1. 纯度

- 定义:纯度是指目标化合物在样品中所占的比例。

- 检测方法:高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、核磁共振波谱(NMR)。

- 标准:一般要求≥98%。

2. 化学结构确认

- 定义:通过光谱学方法确认化合物的分子结构。

- 检测方法:核磁共振波谱(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)。

- 标准:与已知的标准品或文献数据一致。

3. 杂质含量

- 定义:样品中的非目标化合物含量。

- 检测方法:HPLC、GC。

- 标准:总杂质含量应≤1%。

4. 水分含量

- 定义:样品中水的含量。

- 检测方法:卡尔费休滴定法(Karl Fischer Titration)。

- 标准:水分含量应≤0.5%。

5. 残留溶剂

- 定义:生产过程中使用的溶剂在最终产品中的残留量。

- 检测方法:气相色谱(GC)。

- 标准:常见溶剂如甲醇、乙醇、丙酮等的残留量应符合ICH Q3C指导原则。

6. 重金属含量

- 定义:样品中可能存在的有害金属元素含量。

- 检测方法:原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)。

- 标准:铅(Pb)≤10 ppm,镉(Cd)≤1 ppm,汞(Hg)≤1 ppm,砷(As)≤2 ppm。

7. 物理性状

- 外观:白色或类白色固体。

- 熔点:明确且恒定的熔点范围,通常在特定的温度范围内。

8. 稳定性

- 定义:化合物在一定条件下的稳定性。

- 检测方法:加速稳定性试验(在高温、高湿条件下储存一定时间后检测变化)。

- 标准:在规定的储存条件下,稳定性应≥98%。

9. 光学纯度

- 定义:对于手性化合物,需要确认其对映异构体的纯度。

- 检测方法:高效液相色谱(HPLC)结合手性柱。

- 标准:对映体过量(ee值)应≥98%。

10. 包装与储存条件

- 包装:防潮、避光、密封性好的容器。

- 储存条件:常温下保存,避免高温和强光照射。

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