
4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑 , 1000342-95-9
CAS NO.:1000342-95-9
Empirical Formula: C8H4BrF3N2
Molecular Weight: 265.03
MDL number: MFCD09026956
包装 | 价格 | 库存 | 数量 |
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250mg | RMB636.00 | 现货 |
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化学性质
1. 结构与组成:该化合物的分子式为C8H5BrF3N2,分子量为279.04。它由一个吲唑环(包含一个氮原子和两个碳原子的五元杂环)和一个三氟甲基(CF3)取代基以及一个溴原子(Br)组成。这种结构赋予了它独特的化学性质和反应活性。
2. 物理性质:关于4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑的详细物理性质(如熔点、沸点、密度、溶解性等)在公开发布的信息中并未明确提及。然而,一般来说,这类化合物可能具有特定的熔点和沸点范围,并且在常见的有机溶剂中具有一定的溶解性。
3. 化学性质:
- 反应活性:由于吲唑环上的氮原子和三氟甲基的存在,该化合物可能表现出较高的反应活性。它可以参与多种化学反应,包括亲电取代、亲核加成、氧化还原反应等。
- 稳定性:尽管具体的热稳定性或光稳定性数据未给出,但一般来说,含有多个卤素和三氟甲基的化合物可能具有一定的热稳定性和耐光性。然而,它们也可能对某些催化剂或试剂敏感,导致分解或副反应的发生。
- 官能团反应:吲唑环上的氮原子可以作为亲核试剂或亲电试剂参与反应;溴原子可以被取代或用于偶联反应;三氟甲基则可能影响整个分子的反应性和选择性。
4. 应用与合成:
- 应用领域:4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑及其衍生物可能在医药、农药、材料科学等领域具有广泛的应用潜力。例如,它们可能用作生物活性分子的中间体或前体,用于开发新的药物或农用化学品。
- 合成方法:该化合物的合成通常涉及多步有机反应,包括卤代、取代、环化等步骤。具体的合成路线和方法可能因实验条件和目标产物的不同而有所差异。
危险属性
GHS分类
* 由于直接针对4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑的GHS分类信息未找到,但可以参考类似化合物(如2-溴-3-(三氟甲基)吡啶)的信息。通常这类化合物可能被归类为刺激性物质或有害物品。
安全术语
* S16:远离火源。
* 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。
* S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
* S22:不要吸入粉尘。
风险术语
* R10:易燃。
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
* R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
急救措施
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
* 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,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
* 食入:饮水,禁止催吐。如有不适,就医。
消防措施
* 危险特性:受热分解放出有毒的氟化物和氯化物气体。与强氧化剂接触可发生化学反应。
* 有害燃烧产物:可能产生有害的燃烧产物,如氟化氢。
* 灭火方法及灭火剂: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,以防可燃性液体的飞溅使火势扩散。
* 消防注意事项:消防人员须佩戴防毒面具、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已变得异常危险时,必须马上撤离。
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。
* 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
废弃处置
* 废弃物性质:危险废物。
* 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
安全数据表(SDS)
* 安全数据表是化学品生产或销售企业按法规要求向客户提供的一份关于化学品成分、危害、安全防范、急救措施等信息的技术说明书。对于4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑,虽然没有直接的SDS信息,但可以参考类似化合物的SDS来获取相关信息。
质量标准
1. 纯度:这是衡量化合物中目标分子的比例,通常以百分比表示。对于4-溴-6-(三氟甲基)-1H-吲唑来说,高纯度意味着更少的杂质和更高的反应效率。
2. 物理性质:这包括熔点、沸点、密度、折射率等。这些性质可以帮助科学家确定化合物的身份和纯度。
3. 化学结构:通过核磁共振(NMR)光谱、红外光谱(IR)、质谱(MS)等方法,可以确认化合物的结构。
4. 稳定性:这是指化合物在一定条件下的稳定性,例如在常温下、在空气中或在水中的稳定性。
5. 安全性:这包括化合物的毒性、刺激性、腐蚀性等,这对于实验室安全非常重要。