4-氨基-3-溴苯甲酸
发布时间:2025-07-31

一、基本物理化学性质
1. 分子式:C7H6BrNO2
2. 分子量:216.03204 g/mol
3. 密度:1.8±0.1 g/cm³(预测值)
4. 熔点:211-215°C
5. 沸点:368.5±32.0 °C (在760 mmHg下)
6. 闪点:176.7±25.1 °C
7. 蒸汽压:在25°C时为4.42E-06mmHg
8. 折射率:1.672
9. 外观:白色至淡黄色晶体粉末
二、溶解性
4-氨基-3-溴苯甲酸在水中和有机溶剂中都有一定的溶解度。具体溶解度数据未明确列出,但其结构表明它可能具有适中的极性,能够在某些有机溶剂如乙醇、二甲基亚砜(DMSO)等中溶解。
三、酸碱性质
由于含有羧基(-COOH)和氨基(-NH2),4-氨基-3-溴苯甲酸具有一定的酸性和碱性。羧基质子(H+)可以在适当条件下解离,使其表现出酸性;而氨基可以作为质子的接受体,表现出一定的碱性。不过,由于氨基和羧基的相对位置关系,这种两性可能表现得不如简单的氨基酸那样显著。
四、化学反应性
1. 亲核取代反应:溴原子是良好的离去基团,可以被其他亲核试剂(如胺类、酚盐等)取代,生成相应的取代产物。
2. 还原反应:溴原子可以被还原剂(如氢气、锌粉等)还原,生成相应的氢化产物。
3. 成盐反应:羧酸可以与碱(如氢氧化钠、氨水等)反应生成羧酸盐。
4. 酰胺化反应:羧酸可以与胺类化合物在一定条件下发生脱水缩合反应,生成酰胺。
5. 重氮化反应:在特定条件下,氨基可以被重氮化试剂(如亚硝酸钠)转化为重氮盐,进一步参与偶合等反应。
五、稳定性与储存条件
该化合物应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,避免阳光直射和高温。远离火种、热源和氧化剂。在储存和运输过程中,应确保包装完整密封,防止受潮和污染。
六、安全信息
4-氨基-3-溴苯甲酸属于有害化学品,可能对眼睛、呼吸系统和皮肤造成刺激。吞咽有害,并可能引起呼吸道刺激。在使用时应遵循材料安全数据表(MSDS)上的指导,采取适当的防护措施,避免接触皮肤和眼睛,并在操作后彻底清洗。如发生泄漏或事故,应立即采取应急措施,并咨询相关专家或机构处理。
1. GHS分类:该物质属于刺激物类别,具体为皮肤、眼睛和呼吸系统的刺激物。
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:穿戴适当的防护服和手套。
- S37/39:戴适当的手套和护目镜或面具。
3. 风险术语:
- R22:吞食有害。
- R36:刺激眼睛。
- R37/38:刺激呼吸系统和皮肤。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。
- 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用大量肥皂和水轻轻洗。若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
- 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激:求医/就诊。
- 食入:若感不适,求医/就诊。紧急救助者的防护:救援者需要穿戴个人防护用品,比如橡胶手套和气密性护目镜。
5. 消防措施:
- 合适的灭火剂:干粉,泡沫,雾状水,二氧化碳。
- 特殊危险性:小心,燃烧或高温下可能分解产生毒烟。
- 特定方法:从上风处灭火,根据周围环境选择合适的灭火方法。消防员的特殊防护用具:灭火时,一定要穿戴个人防护用品。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施,防护用具,使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。确保足够通风。
- 紧急措施:泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。
- 环保措施:防止进入下水道。
- 控制和清洗的方法和材料:用合适的吸收剂(如:旧布,干砂,土,锯屑)吸收泄漏物。一旦大量泄漏,筑堤控制。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规废弃处置。
7. 废弃处置:废弃物的性质应通过化学家的处理来确定。产品应被置于通风橱内,放入合适的处理系统中将其完全燃烧掉。
8. 安全数据表:具体的安全数据表(SDS)通常由供应商提供,包含更详细的信息,如物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、操作和储存、暴露控制/个人防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息等。
1. 外观性状:4-氨基-3-溴苯甲酸的外观通常为白色至淡黄色的晶体粉末,这与其化学结构和纯度密切相关。
2. 理化性质:4-氨基-3-溴苯甲酸的密度约为1.8±0.1 g/cm³,熔点在211℃至215℃之间,沸点为368.5±32.0℃(760 mmHg),闪点为176.7±25.1℃。这些物理常数是评估其质量和稳定性的重要指标。
3. 纯度:纯度是衡量4-氨基-3-溴苯甲酸质量的关键指标之一。高纯度的产品通常具有更好的反应效率和更高的产品质量。纯度一般通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等分析技术进行检测,确保杂质含量在可接受范围内。
4. 干燥失重:干燥失重用于评估样品中残留溶剂或其他挥发性物质的含量。这一指标对于确保产品的稳定性和储存寿命非常重要。通常采用热重分析法(TGA)来测定样品在一定温度下的质量变化。
5. 灼烧残渣:灼烧残渣是指在高温条件下,有机物被完全燃烧后剩余的无机物含量。这一指标可以帮助判断样品中的无机杂质含量,从而评估其纯度和适用性。
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