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八氧基酞菁

发布时间:2025-08-10

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1. 分子结构:八氧基酞菁是一种由四个异吲哚单元组成的平面大环共轭体系,具有芳香性。其化学式为C96H146N8O8,分子量为1540.24 g/mol。这种结构使其在化学反应中表现出独特的电子特性。

2. 溶解性:八氧基酞菁在有机溶剂中的溶解性较好,如氯仿、二氯甲烷和二甲基亚砜等,这为其在各种化学反应中的应用提供了便利。然而,它在水和普通有机溶剂中的溶解度较低,这一特性限制了其在生物医学领域的直接应用。

3. 稳定性:八氧基酞菁具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够在高温下保持其物理和化学性质不变。这使得它在高温环境下的应用成为可能,如作为高温染料或传感器材料。

4. 光学特性:八氧基酞菁在可见光区具有较强的吸收能力,并显示出明显的Q带特征峰,这使其在光电材料领域有重要应用。其吸收光谱范围广泛,涵盖紫外-可见-近红外区域,适用于多种光学设备。

5. 电化学性质:八氧基酞菁具有较高的三阶非线性光学响应系数,这使得它在非线性光学材料中有潜在应用。此外,其电致变色效应也使其在智能窗户和显示屏等领域具有应用前景。

6. 配位能力:由于其中心空穴的存在,八氧基酞菁可以与多种金属元素形成配合物,这些金属配合物的物理化学性质可以通过改变中心金属离子来调节。例如,碱金属酞菁在极性溶剂中的溶解度相对较好,而稀土金属酞菁则倾向于形成夹心配合物。

7. 反应性:八氧基酞菁的反应性主要体现在其能够通过亲核取代反应引入不同的取代基,从而调控其溶解性和光电性质。这种易裁剪性使其在功能材料设计中具有高度灵活性。

1. GHS分类

- 目前没有直接针对八氧基酞菁的GHS分类信息,但可以参考类似化合物的分类。一般来说,这类化合物可能属于对环境有害的物质,具体分类需参考相关法规和标准。

2. 安全术语

- 避免与皮肤和眼睛接触。

- 穿戴适当的防护服和手套。

- 远离火源和热源。

3. 风险术语

- 吸入、皮肤接触及吞食有害。

- 可能对水生环境造成长期不良影响。

- 受热或遇火可能会分解产生有毒烟雾。

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。如感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。

- 皮肤接触:立即脱掉被污染的衣服和鞋子,用大量的水和肥皂冲洗皮肤。

- 眼睛接触:用大量水冲洗眼睛至少15分钟,如佩戴隐形眼镜需取下,继续冲洗。

- 吞食:禁止催吐,切勿给失去知觉者喂食任何东西,用水漱口,呼叫中毒控制中心或就医。

5. 消防措施

- 灭火介质:使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

- 特殊危险性:受热或遇火可能会分解产生有毒烟雾,灭火时需佩戴自给式呼吸器并穿全身防护服。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的防护服和手套。

- 环境保护措施:防止进入下水道、地表水和地下水。

- 清理方法:用惰性吸附材料吸收,然后放入合适的废物处理容器中。

7. 废弃处置

- 废弃物性质:危险废物。

- 废弃处置方法:咨询当地管理部门,按规定处置。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是化学品生产或供应企业按法律要求向下游用户和分销商传递的关于化学品特征的一份综合性文件。它提供了化学品的理化参数、燃爆性能、对健康的危害、安全使用贮存、泄漏处置、急救措施以及有关的法律法规等十六项内容。对于八氧基酞菁,具体的SDS应包含上述所有相关信息,并详细描述其物理化学性质、危害性、操作注意事项等。

1. 纯度:八氧基酞菁的纯度是衡量其质量的重要指标,通常以百分比表示。高纯度的八氧基酞菁能够确保其在应用中的稳定性和效果。常见的商业产品纯度可达到95%以上。

2. 分子量:八氧基酞菁的分子量为1540.24 g/mol。这一指标对于计算化学反应中的物质的量以及推断其物理化学性质非常重要。

3. 熔点:八氧基酞菁的熔点大于300°C,这表明它在高温下仍能保持稳定。这一特性使其在高温加工和应用中具有优势。

4. 密度:八氧基酞菁的预测密度为1.059±0.06 g/cm³。密度不仅影响材料的质量和体积关系,也与其在溶剂中的溶解性及应用工艺有关。

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