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对甲苯胺

对甲苯胺

对甲苯胺

常用名:对甲苯胺

CAS号:106-49-0

英文名:p-Toluidine

中文别名:对氨基甲苯|4-氨基甲苯|4-甲基苯胺|对甲基苯胺

对甲苯胺名称

中文名:对甲苯胺
英文名:p-toluidine
中文别名:对氨基甲苯|4-氨基甲苯|4-甲基苯胺|对甲基苯胺
英文别名:更多

对甲苯胺物理化学性质

密度:1.0±0.1g/cm3
沸点:197.4±9.0°Cat760mmHg
熔点:41-46 °C(lit.)
分子式:C7H9N
分子量:107.153
闪点:88.9±0.0°C
精确质量:107.073502
PSA:26.02000
LogP:1.40
外观性状:白色有光泽的板或单张带有一种胺的气味
蒸汽密度:3.9(vsair)
蒸汽压:0.4±0.4mmHgat25°C
折射率:1.568
储存条件:

储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

稳定性:

1.化学性质:有碱性,与酸生成盐。用水或含水的醇重结晶甚至在空气中放置时,都得到含1分子结晶水的晶体,其熔点为42℃。用二氧化锰或铬酸氧化时,生成4,4′-二甲基偶氮苯。

2.稳定性稳定

3.禁配物强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿

4.避免接触的条件光照

5.聚合危害不聚合

6.分解产物氨

水溶解性:1.1g/100mL
分子结构:

1、摩尔折射率:35.31

2、摩尔体积(cm3/mol):107.9

3、等张比容(90.2K):270.7

4、表面张力(dyne/cm):39.5

5、极化率:13.99

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:1

4.可旋转化学键数量:0

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积26

7.重原子数量:8

8.表面电荷:0

9.复杂度:62.8

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

更多:

1.性状:纯品为无色片状结晶。

2.熔点(℃):44.5

3.沸点(℃):200.4

4.相对密度(水=1):1.05

5.相对蒸气密度(空气=1):3.90

6.饱和蒸气压(kPa):0.0346

7.燃烧热(kJ/mol):-4006.1

8.临界压力(MPa):4.4

9.辛醇/水分配系数:1.39

10.闪点(℃):86(CC)

11.引燃温度(℃):482

12.爆炸上限(%):6.6

13.爆炸下限(%):1.1

14.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、盐酸。

15.黏度(mPa·s,45ºC):1.945

16.黏度(mPa·s,55ºC):1.557

17.蒸发热(KJ/mol,b.p.):41.20

18.熔化热(KJ/mol):17.29

19.生成热(KJ/mol):-27.63

20.燃烧热(KJ/mol,定压):4014

21.比热容(KJ/(kg·K),20ºC,定压):1.16

22.沸点上升常数:4.14

23.电导率(S/m,100ºC):6.2×10-8

24.热导率(W/(m·K),液体):0.164

25.热导率(W/(m·K),50ºC):0.1640

26.体膨胀系数(K-1,0~30ºC):0.000815

对甲苯胺MSDS

:对甲苯胺修改号码:4


模块1.化学品
产品名称:p-Toluidine
修改号码:4


模块2.危险性概述
GHS分类
 物理性危害未分类
 健康危害
急性毒性(经口)第4级
急性毒性(经皮)第3级
皮肤腐蚀/刺激第2级
严重损伤/刺激眼睛2A类
皮肤敏感性第1级
致癌性第2级
特异性靶器官毒性血液(系统),肾脏,中枢神经系统,膀胱
-单一接触[第1级]
特异性靶器官毒性血液(系统)
-单一接触[第1级]
 环境危害
急性水生毒性第1级
慢性水生毒性第1级
GHS标签元素
 图标或危害标志
 信号词危险
 危险描述吞咽有害。
皮肤接触会中毒
造成皮肤刺激
造成严重眼刺激
可能导致皮肤过敏性反应
怀疑会致癌
对器官引起损害:血液(系统)肾脏中枢神经系统膀胱
可能因延长或接触对器官产生损害:血液(系统)
对甲苯胺修改号码:4


模块2.危险性概述
对水生生物有极毒性
长期影响对水生生物有极毒性
 防范说明
[预防]使用前获取特定手册。
处理前必须阅读并理解所有安全措施。
切勿吸入。
避免释放到环境中。
使用本产品时切勿吃东西,喝水或吸烟。
受污染的工作服不允许带出工作场所。
处理后要彻底清洗双手。
穿戴防护手套/护目镜/防护面具。
[急救措施]食入:若感不适,呼叫解毒中心/医生。漱口。
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。继续冲洗。
眼睛接触:求医/就诊
皮肤接触:用大量肥皂和水轻轻洗。
若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
立即去除/脱掉所有被污染的衣物。
被污染的衣物清洗后方可重新使用。
如接触到或相关接触:求医/就诊。
收集溢出物。
[储存]存放处须加锁。
[废弃处置]根据当地政府规定把物品/容器交与工业废弃处理机构。


模块3.成分/组成信息
单一物质/混和物单一物质
化学名(中文名):对甲苯胺
百分比:>99.0%(GC)(T)
CAS编码:106-49-0
分子式:C7H9N


模块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。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。
呼叫解毒中心/医生。
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。
求医/就诊。
食入:求医/就诊。漱口。
危害迹象:紫绀,错乱,眩晕,头痛,呼吸困难,恶心,呼吸急促,意识丧失,虚弱,发红,疼
痛,灼伤
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。
医生注意事项:根据接触程度,建议定期体检。建议医学观察。


模块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。
非相关人员应该撤离至安全地方。
周围一旦着火:如果安全,移去可移动容器。
消防员的特殊防护用具:灭火时,一定要穿戴个人防护用品。
对甲苯胺修改号码:4


模块6.泄漏应急处理
个人防护措施,防护用具,使用特殊的个人防护用品(针对有毒颗粒的P3过滤式空气呼吸器)。远离溢出物/泄露
紧急措施:处并处在上风处。
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:小心,切勿排入河流等。因为考虑对环境有负面影响。
控制和清洗的方法和材料:清扫收集粉尘,封入密闭容器。注意切勿分散。附着物或收集物应该立即根据合适的
法律法规处置。


模块7.操作处置与储存
处理
技术措施:在通风良好处进行处理。穿戴合适的防护用具。防止粉尘扩散。处理后彻底清洗双手
和脸。
注意事项:如果可能,使用封闭系统。如果粉尘或浮质产生,使用局部排气。
操作处置注意事项:避免所有部位的接触!
贮存
储存条件:保持容器密闭。冷藏储存。
存放于惰性气体环境中。
存放处须加锁。
远离不相容的材料比如氧化剂存放。
热敏,光敏,气敏
包装材料:依据法律。


模块8.接触控制和个体防护
工程控制:尽可能安装封闭体系或局部排风系统。同时安装淋浴器和洗眼器。
接触极限:
 ACGIHTLV(TWA):2ppm(skin)
个人防护用品
 呼吸系统防护:防尘面具,自携式呼吸器(SCBA),供气呼吸器等。使用通过政府标准的呼吸器。依
据当地和政府法规。
 手部防护:防渗手套。
 眼睛防护:护目镜。如果情况需要,佩戴面具。
 皮肤和身体防护:防渗防护服。如果情况需要,穿戴防护靴。


模块9.理化特性
外形(20°C):固体
外观:晶体-粉末
颜色:白色-微浅黄色
气味:芳香味
pH:无数据资料
熔点:43°C
沸点/沸程201°C
闪点:无资料
爆炸特性
 爆炸下限:1.1%
 爆炸上限:6.6%
蒸气压:0.13kPa/42°C
蒸气密度:3.9
密度:无资料
溶解度:易溶于:酒精醚丙酮二硫化碳
极微溶于:水(6.64g/L20°C)
对甲苯胺修改号码:4


模块9.理化特性
log水分配系数=1.39
自燃温度:428°C


模块10.稳定性和反应性
化学稳定性:一般情况下稳定。
危险反应的可能性:未报道特殊反应性。
须避免接触的物质氧化剂,强酸
危险的分解产物:一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物(NOx)


模块11.毒理学信息
ihl-ratLC50:>640mg/m3/1H
急性毒性:
orl-musLD50:330mg/kg
orl-ratLD50:336mg/kg
skn-rbtLD50:890mg/kg
对皮肤腐蚀或刺激:skn-rbt500mg/24HSEV
对眼睛严重损害或刺激:eye-rbt100mgSEV
生殖细胞变异原性:dnd-mus-ipr35mg/kg
dni-mus-orl200mg/kg
dns-rat-lvr100umol/L
致癌性:
IARC=无资料
NTP=无资料
生殖毒性:无资料
RTECS号码:XU3150000


模块12.生态学信息
生态毒性:
鱼类:48hLC50:39.5mg/L(Oryziaslatipes)
96hLC50:120mg/L(Oryziaslatipes)
96hLC50:39.5mg/L(Oryziaslatipes)
甲壳类:48hEC50:1.3mg/L(Daphniamagna)
藻类:72hEC50:10mg/L(Selenastrumcapricornutum)
残留性/降解性:1-98%(byTOC),1-100%(byHPLC),0-97%(NH3)(byBOD)
潜在生物累积(BCF):<1.3(conc.100ug/L),<13(conc.10ug/L)
土壤中移动性
 log水分配系数:1.39
 土壤吸收系数(Koc):323-508
 亨利定律0.2
constant(PaM3/mol):


模块13.废弃处置
如果可能,回收处理。请咨询当地管理部门。建议在可燃溶剂中溶解混合,在装有后燃和洗涤装置的化学焚烧炉中
焚烧。废弃处置时请遵守国家、地区和当地的所有法规。


模块14.运输信息
联合国分类:第1项毒害品。
UN编号:3451
正式运输名称:甲苯胺,固体
包装等级:II
海洋污染物:Y
对甲苯胺修改号码:4


模块15.法规信息
《危险化学品安全管理条例》(2002年1月26日国务院发布,2011年2月16日修订):针对危险化学品的安全使用、
生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应的规定。
《危险化学品名录(2002版)》CN编号:61750


模块16-其他信息
N/A

对甲苯胺毒性和生态

对甲苯胺毒理学数据:

1.急性毒性

LD50:336mg/kg(大鼠经口);890mg/kg(兔经皮)

LC50:>640mg/m3(大鼠吸入,1h)

2.刺激性

家兔经皮:500mg(24h),重度刺激。

家兔经眼:20mg(24h),中度刺激。

3.致突变性DNA抑制:小鼠经口200mg/kg。DNA损伤:小鼠腹腔35mg/kg。程序外DNA合成:大鼠肝脏100μmol/L。

对甲苯胺生态学数据:

1.该物质对环境可能有危害,建议不要让其进入环境。

2.生态毒性EC50:0.6mg/L(48h)(水蚤)

3.生物降解性暂无资料

4.非生物降解性空气中,当羟基自由基浓度为5.00×105个/cm3时,降解半衰期为2.9h(理论)。

对甲苯胺毒性英文版

对甲苯胺安全信息

符号:
GHS06,GHS08,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H301+H311+H331-H317-H319-H334-H351-H410
警示性声明:P261-P280-P284-P301+P310+P330-P304+P340+P312-P342+P311-P403+P233
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;full-faceparticlerespiratortypeN100(US);Gloves;respiratorcartridgetypeN100(US);typeP1(EN143)respiratorfilter;typeP3(EN143)respiratorcartridges
危害码(欧洲):T:Toxic
风险声明(欧洲):R23/24/25;R36;R40;R43;R50
安全声明(欧洲):S28-S36/37-S45-S61-S28A
危险品运输编码:UN34516.1/PG2
WGK德国:2
RTECS号:XU3150000
包装等级:II
危险类别:6.1
海关编码:2921430090

对甲苯胺制备

1.由对硝基甲苯在124-126℃、0.2MPa表压下,用硫化钠还原制得对甲苯胺,反应液静置分层,分去水层,然后经减压蒸馏、冷凝、结晶、干燥,得成品。

精制方法:一般可用精制苯胺的方法精制。从它的熔融物分步结晶,可使对甲苯胺与邻位和间位异构体分离。用于分步结晶的对甲苯胺是经过热水(活性炭)、乙醇、苯、石油醚或乙醇和水的混合物(1:4)重结晶和真空干燥过的。也可以在减压下于30℃升华精制。为了进一步的纯化可将其制成草酸盐、硫酸盐或乙酰基衍生物。例如将蒸馏3次,30℃升华2次的对甲苯胺溶解于5倍量的乙醚中,加入溶于乙醚的等当量草酸,析出对甲苯胺的草酸盐,过滤后用蒸馏水重结晶3次,再加入碳酸钠水溶液,将游离出的对甲苯胺用蒸馏水重结晶3次,再用乙醇反复重结晶可得纯品。

2.甲苯硝化后还原成甲基苯胺,其异构体可用40%甲醛水溶液分离,经减压蒸馏即得,再于石油醚中重结晶即可。

对甲苯胺海关

海关编码:2921430090
中文概述:2921430090甲苯胺及其衍生物以及它们的盐.增值税率:17.0%退税率:9.0%监管条件:无最惠国关税:6.5%普通关税:30.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,原产地证据文件及编号(例附原产地证书,原产于欧盟的
Summary:HS:2921430090toluidinesandtheirderivatives;saltsthereofVAT:17.0%Taxrebaterate:9.0%Supervisionconditions:noneMFNtariff:6.5%Generaltariff:30.0%

对甲苯胺文献68

更多文献:miR-145suppresstheandrogenreceptorinprostatecancercellsandcorrelatestoprostatecancerprognosis.

Carcinogenesis36,858-66,(2015)

Androgensignallingthroughtheandrogenreceptor(AR)isessentialforprostatecancerinitiation,progressionandtransformationtothelethalcastration-resistantstate.Theaimofthisstudywast…


:CalculatingvirtuallogPinthealkane/watersystem(logP(N)(alk))anditsderivedparametersdeltalogP(N)(oct-alk)andlogD(pH)(alk).

J.Med.Chem.48,3269-79,(2005)

Growinginterestintheuseofboththelogarithmofthepartitioncoefficientoftheneutralspeciesinthealkane/watersystem(logP(N)(alk))andthedifferencebetweenlogP(N)(oct)(thelogarithm…


:QUANTITY:AnIsobaricTagforQuantitativeGlycomics.

Sci.Rep.5,17585,(2015)

Glycanisanimportantclassofmacromoleculesthatplaynumerousbiologicalfunctions.Quantitativeglycomics–analysisofglycansatgloballevel–however,isfarbehindgenomicsandproteomicsowin…

对甲苯胺英文别名

:4-aminotoluene
:4-Aminotoluene,4-Methylaniline
:p-methylaniline
:EINECS203-403-1
:tolyamine
:p-Toluidine
:p-toluidyna
:MFCD00007906
:p-Toluidin
:1-amino-4-methylbenzene
:4-Toluidine
:para-methylaniline
:Tolylamine
:4-methylbenzenamine

对甲苯胺重点介绍

【对甲苯胺】凯途网对甲苯胺CAS号:106-49-0,对甲苯胺MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询对甲苯胺。

不对称膦化合物的研究及它们的应用和各种新颖化合物结构的出现都大大丰富了有机磷化学。含磷的抗氧剂、稳定剂和用作稀有元素的萃取剂、络合剂已被广泛用于化学工业。生物体内的有机膦化合物则是一种重要的能源和形成生物高分子DNA、RNA主链的重要组成部分。 有机磷化合物在核酸、辅酶、有机磷神经毒气、有机磷杀虫剂、有机磷杀菌剂、有机磷除草剂、化学治疗剂、增塑剂、抗氧化剂、表面活性剂、络合剂、有机磷萃取剂、浮选剂和阻燃剂等方面应用广泛。

DuiJiaBenAn

對甲苯胺

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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