4-苯磺酰苯甲酸
发布时间:2025-10-05
1. 分子结构与基本属性
- 分子式和分子量:4-苯磺酰苯甲酸的分子式为C₁₃H₁₀O₄S,分子量为262.28。
- 外观与性状:该物质通常为白色或灰白色的结晶固体。
- 熔点和沸点:其熔点范围在198-200°C之间,而沸点则较高,约为415.7°C(在760 mmHg压力下)。
- 溶解性:4-苯磺酰苯甲酸在水中的溶解度较低,但可溶于有机溶剂如乙醇、二甲基亚砜(DMSO)等。
2. 化学反应性
- 酸性:作为一种羧酸衍生物,4-苯磺酰苯甲酸具有酸性,能够与碱反应生成相应的盐。
- 磺酰基的反应性:磺酰基(-SO₂-)是一个良好的电子受体,可以参与多种化学反应,如亲核取代反应。
- 苯环上的取代反应:由于磺酰基的吸电子效应,苯环上的氢原子较易被取代,可以进行卤代、硝化等反应。
3. 稳定性与储存
- 热稳定性:4-苯磺酰苯甲酸在常温下稳定,但在高温下可能会分解。
- 光稳定性:对光不敏感,但在强光照射下可能会逐渐变色。
- 储存条件:应储存在干燥、阴凉的地方,避免与强氧化剂和强碱接触。
4. 计算化学数据
- 疏水参数计算参考值(XlogP):无明确值,但根据结构可推测其具有一定的疏水性。
- 氢键供体数量和受体数量:分别为1和3,表明其可以形成氢键。
- 可旋转化学键数量:为3,说明分子具有一定的柔性。
- 拓扑分子极性表面积:54.4,这与分子中的极性基团有关。
5. 安全信息
- 急性毒性:目前没有明确的LD₅₀值,但通常这类化合物的毒性较低。
- 生态学数据:对水生环境可能有害,应避免未经处理直接排放到环境中。
- 处置方法:废弃时应遵循当地法规,进行无害化处理。
1. GHS分类:
- 4-苯磺酰苯甲酸根据其化学性质和潜在危害,可能被归类为某些特定的危险类别。然而,具体的GHS分类需要查阅详细的物质安全数据表(MSDS)或咨询化学品供应商以获取准确信息。
2. 安全术语:
- 安全术语通常用于提供关于化学品处理和储存的建议。对于4-苯磺酰苯甲酸,可能需要遵循以下安全术语:
- 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。
- S37:使用适当的防护手套,避免皮肤接触。
- S39:如沾染衣物,请用大量水冲洗。
- S45:若发生事故或感觉不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语:
- R34:可能导致灼伤。
- R22:吞食有害。
- R41:对眼睛有严重伤害的风险。
- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
- R37/38:长期或重复暴露可能对呼吸道有刺激作用。
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,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐,并就医。
5. 消防措施:
- 灭火方法:本品不燃,但周围环境着火时,可用任何灭火剂。
- 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
- 切勿将水流直接射至熔融物,以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。
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、穿防酸碱工作服,并使用耐腐蚀材料制成的工具。
- 小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料覆盖泄漏物,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。
- 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 根据国家和地方有关法规的要求处置,或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
- 处置前应参阅国家和地方有关法规,确保处置过程符合环保要求。
8. 安全数据表:
- 安全数据表(MSDS)提供了关于化学品的详细信息,包括物理和化学性质、毒性数据、稳定性和反应性、健康危害、环境影响、储存和运输注意事项、泄漏应急处理、操作注意事项以及废弃处置方法等。对于4-苯磺酰苯甲酸,应查阅相应的MSDS以获取全面的信息。
一、化学纯度
1. 总杂质含量:不超过0.5%。高纯度是保证化学反应高效进行的重要因素。
2. 水分含量:不超过0.3%。水分会影响反应条件和产物收率。
3. 硫酸盐含量:不超过0.1%。硫酸盐可能来源于合成过程中未完全反应的起始物质或副反应。
二、物理性质
1. 熔点:158-160°C。熔点是物质纯度的重要标志之一,通过熔点测定可以初步判断样品的纯度。
2. 外观:白色至淡黄色结晶性粉末。颜色变化可能暗示有杂质存在。
3. 溶解性:易溶于乙醇、乙醚和热水,微溶于冷水。不同溶剂中的溶解性能影响其在不同反应体系中的使用效率。
三、安全与稳定性
1. 重金属含量:铅 (Pb) ≤ 10 ppm,汞 (Hg) ≤ 1 ppm,砷 (As) ≤ 2 ppm。重金属污染可能对最终产品的安全性产生严重影响。
2. 毒性测试:急性毒性试验应符合相关标准,以确保操作和使用过程中的安全性。
3. 储存稳定性:在室温下稳定,避免光照和潮湿环境。储存条件直接影响到物质的稳定性和使用寿命。
四、分析方法
1. 高效液相色谱法(HPLC):用于检测纯度和杂质含量,确保成分一致性。
2. 气相色谱法(GC):适用于挥发性杂质的检测,提供更全面的杂质分析。
3. 紫外-可见光谱法(UV-Vis):用于鉴定特定官能团的存在,辅助确认分子结构。
五、包装与标识
1. 包装材料:采用防潮、避光的材料,如铝箔袋或玻璃瓶。
2. 标签信息:包括产品名称、批号、生产日期、有效期、生产厂家等。
3. 运输要求:按危险品规定运输,确保物流过程中的安全。
六、环境影响
1. 生态毒性:水生生物急性毒性试验,LC50值应大于100 mg/L。
2. 生物降解性:在模拟环境中的半衰期不超过30天,以减少对环境的长期影响。
3. 废弃物处理:建议采用高温焚烧法处理,减少填埋量。
七、应用性能
1. 反应活性:在典型反应条件下,如酯化反应或偶联反应中的表现。
2. 产率:在模型反应中的产率应不低于95%。
3. 选择性:在复杂反应体系中的选择性应高于98%。
上一篇:(铜试剂)二乙基二硫代氨基甲酸钠下一篇:六水合三(2,2-联吡啶)氯化钌



鲁ICP备20015914号-4