3-氯对甲苯胺
3-氯对甲苯胺
常用名:3-氯对甲苯胺
CAS号:95-74-9
英文名:2-Chloro-4-aminotoluene
中文别名:4-氨基-2-氯甲苯|3-氯对甲苯胺|(2B油)邻氯对氨基甲苯|邻氯对甲苯胺|2-氯-4-氨基甲苯|邻氯对氨基甲苯
3-氯对甲苯胺名称
中文名:3-氯-4-甲基苯胺
英文名:3-chloro-p-toluidine
中文别名:4-氨基-2-氯甲苯|3-氯对甲苯胺|(2B油)邻氯对氨基甲苯|邻氯对甲苯胺|2-氯-4-氨基甲苯|邻氯对氨基甲苯
英文别名:更多
3-氯对甲苯胺物理化学性质
密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:243.1±20.0°Cat760mmHg
熔点:25°C
分子式:C7H8ClN
分子量:141.598
闪点:100.8±21.8°C
精确质量:141.034531
PSA:26.02000
LogP:2.27
外观性状:黄色至棕色液体
蒸汽压:0.0±0.5mmHgat25°C
折射率:1.585
储存条件:
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯、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。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
稳定性:
避免光照,避免与强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯接触。
水溶解性:1g/L(20ºC)
分子结构:
1、摩尔折射率:40.20
2、摩尔体积(cm3/mol):119.9
3、等张比容(90.2K):306.6
4、表面张力(dyne/cm):42.7
5、极化率(10-24cm3):15.94
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:9
8.表面电荷:0
9.复杂度:94.9
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:黄色或棕色液体
2.密度(g/mL,20℃):1.17
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):26
5.沸点(ºC,常压):237-238.5
6.沸点(ºC,1.60kPa):113-114
7.折射率:1.584
8.闪点(ºC):100
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):>500
11.蒸气压(mmHg,ºC):未确定
12.饱和蒸气压(kPa,ºC):未确定
13.燃烧热(KJ/mol):未确定
14.临界温度(ºC):未确定
15.临界压力(KPa):未确定
16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17.爆炸上限(%,V/V):未确定
18.爆炸下限(%,V/V):未确定
19.溶解性:溶于乙醇或苯中,微溶于热水,不溶于冷水。
3-氯对甲苯胺MSDS
:第一部分:化学品名称
化学品中文名称:
:3-氯对甲苯胺;2-氯-4-氨基甲苯
化学品英文名称:
:3-Chloro-p-toluidine;3-Chloro-4-methylaniline
中文俗名或商品名:
:
Synonyms:
:
CASNo.:
:95-74-9
分子式:
:C7H8ClN
分子量:
:141.60
第二部分:成分/组成信息
纯化学品混合物
化学品名称:3-氯对甲苯胺;2-氯-4-氨基甲苯
有害物成分
含量
CASNo.
第三部分:危险性概述
危险性类别:
:
侵入途径:
:吸入食入经皮吸收
健康危害:
:吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。进入体内,可形成高铁血红蛋白,发生紫绀。
环境危害:
:
燃爆危险:
:
第四部分:急救措施
皮肤接触:
:脱去污染的衣物,用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:
:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。
吸入:
:脱离现场至空气新鲜处。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。吸氧。就医。
食入:
:误服者,饮适量温水,催吐。就医。
第五部分:消防措施
危险特性:
:遇明火、高热可燃。受高热分解,放出有毒的烟气。
有害燃烧产物:
:
灭火方法及灭火剂:
:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
消防员的个体防护:
:
禁止使用的灭火剂:
:
闪点(℃):
:100
自燃温度(℃):
:
爆炸下限[%(V/V)]:
:
爆炸上限[%(V/V)]:
:
最小点火能(mJ):
:
爆燃点:
:
爆速:
:
最大燃爆压力(MPa):
:
建规火险分级:
:
第六部分:泄漏应急处理
应急处理:
:隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物,用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收,收集运至废物处理场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
第七部分:操作处置与储存
操作注意事项:
:
储存注意事项:
:
第八部分:接触控制/个体防护
最高容许浓度:
:中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准
监测方法:
:
工程控制:
:生产过程密闭,全面通风。
呼吸系统防护:
:空气中浓度较高时,佩戴防毒面具。
眼睛防护:
:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:
:穿紧袖工作服,长筒胶鞋。
手防护:
:戴防护手套。
其他防护:
:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。
第九部分:理化特性
外观与性状:
:无色液体。
pH:
:
熔点(℃):
:24~25
沸点(℃):
:237~238
相对密度(水=1):
:1.167
相对蒸气密度(空气=1):
:
饱和蒸气压(kPa):
:
燃烧热(kJ/mol):
:
临界温度(℃):
:
临界压力(MPa):
:
辛醇/水分配系数的对数值:
:
闪点(℃):
:100
引燃温度(℃):
:
爆炸上限%(V/V):
:
爆炸下限%(V/V):
:
分子式:
:C7H8ClN
分子量:
:141.60
蒸发速率:
:
粘性:
:
溶解性:
:
主要用途:
:用于有机合成。
第十部分:稳定性和反应活性
稳定性:
:在常温常压下稳定
禁配物:
:强氧化剂、酸类、酸酐、酰基氯。
避免接触的条件:
:光照。
聚合危害:
:不能出现
分解产物:
:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氯化氢。
第十一部分:毒理学资料
急性毒性:
:LD50:1500mg/kg(大鼠经口);316mg/kg(小鼠经口)LC50:
急性中毒:
:
慢性中毒:
:
亚急性和慢性毒性:
:
刺激性:
:
致敏性:
:
致突变性:
:
致畸性:
:
致癌性:
:
第十二部分:生态学资料
生态毒理毒性:
:
生物降解性:
:
非生物降解性:
:
生物富集或生物积累性:
:
第十三部分:废弃处置
废弃物性质:
:
废弃处置方法:
:
废弃注意事项:
:
第十四部分:运输信息
:
::
危险货物编号:
:
UN编号:
:
包装标志:
:
包装类别:
:
包装方法:
:
运输注意事项:
:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。避光保存。防止受潮和雨淋。应与氧化剂、酸类、食用化工原料分开存放。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及
RETCS号:
:
IMDG规则页码:
:
第十五部分:法规信息
国内化学品安全管理法规:
:
国际化学品安全管理法规:
:
第十六部分:其他信息
参考文献:
:1.周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,19972.国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.19923.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,CHEMINFODatabase.19984.CanadianCentreforOccupationalHealthandSafety,RTECSDatabase,1989
填表时间:
:年月日
填表部门:
:
数据审核单位:
:
修改说明:
:
其他信息:
:5
MSDS修改日期:
:年月日
3-氯对甲苯胺毒性和生态
:
3-氯对甲苯胺毒理学数据:
1、急性毒性:大鼠经口LD50:1500mg/kg;大鼠经腹腔LD50:325mg/kg;大鼠经静脉LD50:48mg/kg;小鼠经口LD50:13mg/kg;鸽子经口LD50:13mg/kg;鹌鹑经口LD50:1mg/kg;野生鸟类经口LD50:2400μg/kg;
2、致突变性
大鼠经口的DNA合成:100mg/kg;
小鼠经口的突变试验:300mg/kg
大鼠经口的DNA抑制:200mg/kg;
3-氯对甲苯胺生态学数据:
该物质对环境可能有危害,建议不要让其进入环境。
3-氯对甲苯胺毒性英文版
3-氯对甲苯胺安全信息
符号:
GHS06,GHS09
信号词:Danger
危害声明:H301+H311-H315-H317-H319-H410
警示性声明:P273-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P312-P501
个人防护装备:Eyeshields;Faceshields;Gloves;typeP2(EN143)respiratorcartridges
危害码(欧洲):Xn:Harmful
风险声明(欧洲):R22;R36/37/38;R50/53
安全声明(欧洲):S36/37/39-S45-S61-S60-S36/37-S26
危险品运输编码:UN22396.1/PG3
WGK德国:2
RTECS号:XU5111000
包装等级:III
危险类别:6.1
3-氯对甲苯胺制备
1、由对硝基甲苯经氯化、还原而得。1.氯化将硝基甲苯加入反应锅中,加热至75℃,投入无水三氯化铁和碘,搅拌10-20min后,于60℃开始通氯,氯化温度保持在55-70℃,当氯化物熔点>58.5℃在20min内不增长为止。赶气,升温到80-90℃,保持1.5-2h,得2-氯-4-硝基甲苯,收率98%。2.还原将配制好的硫化钠溶液加入反应锅内,在70-80℃加入上述2-氯-4-硝基甲苯,回流4h,温度为110±5℃,胺油纯度>98.5%、熔点>19℃时,蒸馏,得成品,收率90%。如果采用铁粉还原、反应温度100℃左右,反应物用甲苯萃取。收率约95%。
2、其制备方法是将熔融的3-氯-4-甲基硝基苯、溶剂加入高压釜中,然后负压下将定量的催化剂及蒸馏水一起抽入釜内,于一定温度及压力下催化加氢反应,然后将物料抽入储槽,静置分层,物料在蒸馏釜中进行精馏,分别得到溶剂和成品。
也可以用硫化钠进行还原,将硫化钠加入反应锅,在70~80℃加入3-氯-4-甲基硝基苯,回流4h,温度在(110±5)℃,反应结束后分层,经蒸馏得成品。
3-氯对甲苯胺文献9
更多文献:[Methodofdeterminingp-nitrotoluene,2-chloro-4-nitrotolueneand3-chloro-4-methylanilineintheair].
Gig.Tr.Prof.Zabol.(1),43-4,(1980)
:
:Pathologicalfeaturesof3-chloro-4-methylbenzamineHCltoxicityinrooks(CorvusfrugilegusL.)andpheasants(PhasianuscolchicusL.).
GegenbaursMorphol.Jahrb.128(5),753-61,(1982)
Grossandmicroscopicchangesinresponsetosinglepo.dosesofavicide3-chloro-4-methylbenzamineHClwerestudiedinrooks(CorvusfrugilegusL.)andpheasants(PhasianuscolchicusL.).Theobserv…
:
:Stabilizationoftheavicide3-chloro-p-toluidineasthebeta-cyclodextrinadduct.
J.Agric.FoodChem.47(7),2904-7,(1999)
Stabilizationoftheavicide3-chloro-p-toluidine(CPTH)onricebaitsbypseudolatexpolymericcoatingandbeta-cyclodextininclusionwasinvestigated.WhenCPTH-treatedricebaitswereexposedtos…
:
3-氯对甲苯胺英文别名
:4-Amino-2-chlorotoluene
:4-methyl-5-chloroaniline
:3-chloro-4-methylphenylamine
:2Boil
:CPT
:EINECS202-446-3
:3-CHLORO-P-TOLUIDINE
:4-Methyl-3-chloroaniline
:2-Chloro-4-AminotolueneOrO-Chloro-P-Aminotoluene
:DKC1347
:MFCD00007773
:2-chloro-4-amino-toluene
:3-CHLOR-4-METHYLANILIN
:2-Chloro-4-aminotoluene
:1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene
:3-Chloro-4-methylanilin
:2-CHLORO-4-TOLUIDINE
:3-CHLORO-4-METHYLANILINED
:3-cpt
:DRC1339
:Benzenamine,3-chloro-4-methyl-
:3-Chloro-4-methylaniline
:O-CHLORO-P-TOLUIDINE
:drc1347
:OCPT
:Starlicide
:cpt[qr]
:3-CHLORO-P-TOLUIDINE(NH2=1)
3-氯对甲苯胺重点介绍
【3-氯对甲苯胺】凯途网3-氯对甲苯胺CAS号:95-74-9,3-氯对甲苯胺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3-氯对甲苯胺。
除草剂又称除莠剂或杀草剂。是指用于除去农田杂草但一般对作物无害的化学药剂。使用最广、最重要的是有机除草剂,使用除草剂是现代农业化学化的重要措施之一。 19世纪末,在防治欧洲葡萄霜霉病时,偶然发现波尔多液能伤害一些十字花科杂草而不伤害禾谷类作物。
3-LvDuiJiaBenAn
3-氯對甲苯胺
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。
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:
工艺放大实验室:
分析实验室: