2-萘甲醛66-99-9
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β-萘酚β-萘酚,又名2-萘酚、乙萘酚。
白色结晶,略带苯酚气味。
主要用于制杀虫剂、香料、抗氧剂、β- 萘酚磺酸、β-萘胺染料、橡胶防老剂等。
中文名β-萘酚外文名2-Naphthol CAS No.135-19-3沸点285~286℃相对密度 1.28g/cm3目录1基本信息2制备方法3用途4产品规格5毒性与安全6预防措施基本信息编辑【中文名称】β-萘酚,2-萘酚,乙萘酚【英文名称】β-Naphthol,2-Naphthol,2-Hydroxynaphthalene,Isonaphthol【分子式】C10H8O【分子量 144.17【外观】白色有光泽的碎薄片或白色粉末,久置于在空气中颜色会变暗。
【熔点】 121~123℃【闪点】153℃【比重】1.22【燃点】160 ℃,【沸点】285℃-286℃【溶解性】不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油及碱溶液。
可随水蒸气一起挥发。
其水溶液与三氯化铁溶液反应呈绿色。
制备方法编辑主要有磺化碱熔法、异丙萘法、过氧化氢法。
(1)磺化碱熔法:以萘为原料,经磺化、水解、中和、碱熔、酸化、精制等过程制得。
(2)异丙萘法:以萘和丙烯为原料,经异丙基化制成2-异丙基萘,再经氧化制成2-异丙基萘氢过氧化物,最后酸分解得到2-萘酚和丙酮。
(3)过氧化氢法:萘经过量的过氧化氢,在有超强酸存在下直接羟基化而得,萘酚收率达50%以上。
(4)2-氯萘水解法:以2-氯萘为原料,在催化剂氯化亚铜和氯化钾存在下,反应温度800℃,与水蒸气在管道中水解而得。
[1]用途编辑主要用于制杀虫剂、香料、抗氧剂、β- 萘酚磺酸、β-萘胺染料、橡胶防老剂等。
[2]用于制吐氏酸、J酸、2.3-酸,并用于制防老剂丁、防老剂DNP及其防老剂、有机颜料及杀菌剂。
用作合成联萘偶联试剂。
产品规格编辑毒性与安全编辑属于已知潜在性的危险致癌物质,工业生产中的接触途径主要是呼吸道、皮肤及眼的接触,产生刺激症状。
其毒性是大鼠口服LD50为1960mg/kg,小鼠腹腔注射毒性LD50为97.5g/kg,致癌、致畸的作用不肯定。
1-溴-2-萘甲醛相对分子质量下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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工业萘工业萘Technical naphthalene理化性质:白色或微红、微黄色片状结晶, 有特殊气味, 易挥发, 升华, 空气中最高允许浓度为10ppm。
比重1.162, 熔点80.1,沸点217.9, 闪点78.89, 自燃点526, 爆炸极限;粉尘下限2.5g/m2、蒸汽0.9-5.9%, 属二级易燃固体。
本产品主要组成物为萘。
分子式:C10H8分子量:128.17本产品符合GB/T6699-1998焦化萘标准。
质量指标见下表:指标名称优等品一等品合格品外观白色,允许带微红或微黄粉状、片状结晶。
结晶点, 不小于78.3 78.0 77.5不挥发物, % 不大于0.04 0.06 0.08灰分, % 不大于0.01 0.02 0.02注:1.不挥发物按生产厂出厂检验数据为准。
2.工业萘按液体供货时不挥发物指标由供需双方规定。
用途:是生产苯酐、染料、树脂、α-萘酸和糖精等的原料。
包装:编织袋(内衬塑料袋)50公斤/袋, 液萘可采用汽车槽车装运。
白色或微黄晶体,有强烈的气味,溶于醚、甲醇,无水乙醇氯仿等,常温下能升华,与空气混合能形成爆炸性混合物,属易燃固体,分子量128,密度ρ20 1.145g/cm3,沸点218℃,爆炸极限0.9-5.19%,自然点690℃,折射率1.58218。
methanal别称:蚁醛(formaldehyde)产品别名福尔马林英文名称Formaldehyde英文别名Formalin; Methanal化学式:CH2O, HCHO结构简式:HCHO分子量:30.03CAS登录号:50-00-0EINECS登录号:200-001-8密度1.083折射率1.3755-1.3775闪点60 ℃水溶性soluble沸点-19.5 ℃熔点-118 ℃一种无色,有强烈刺激性气味的气体。
易溶于水、醇和醚。
甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。
易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。
一.溶剂法2-羟基-6-萘甲酸简介2-羟基-6-萘甲酸简称2,6酸,是医药、有机颜料、液晶材料的重要有机中间体。
使用2.6酸为主要原料生产的耐高温聚合物广泛地应用于液晶材料工业。
我厂生产的2,6酸产品分为医药级和化工级两种规格,外观好、纯度高、金属离子含量低,在国际有机中间体市场上更具有竞争力,产品供不应求。
溶剂法生产2.6酸新工艺属于国内首创,产品填补了国内空白,其中溶剂选择羧化反应的工艺条件及原处理方法等方面具有一定的独创性,达到了国际先进水平。
采用溶剂法合成新工艺生产出的产品纯度达99.8%,已开始销往美国、日本、法国、台湾等6个国家和地区。
二.2,6酸技术规格2-HYDROXY-6-NAPHTHOIC ACID SPECIFCATION项目规格Item Spec含量>99%ContentM.P >245℃水份Water <0.1%不溶物Solution) <50PPMNo Soluted(in NaHCO32-萘酚β-Naphthol <0.1%2,3酸3-Hydroxy-2-naphthoic acid <0.1%2-萘磺酸2-Naphthalene Sulfonic acid <0.002%1,1-双(2-萘酚)1,1-Bi(2-Naphthol) <0.1%2,6-酸乙酯Eethyl-2-hydroxy-6-naphthoylate <0.1%其它异构体Other Isomers灰份Ash <0.02%CL <25PPMS <25PPMN <25PPMCa <10PPMFe <10PPMNa <10PPMK <10PPMMg <10PPM2,6-酸主要技术指标以消耗的2-萘酚计克分子收率60-65%2-萘酚回收率: 90%以上溶剂回收率: 89%以上三.2,6酸市场预测分析2-羟基-6-萘甲酸是工程塑料、有机颜料、液晶材料、医药的重要有机中间体,以它为原料生产的耐高温聚合物广泛应用于液晶材料工业。
第1部分化学品及企业标识化学品中文名:2-甲基萘化学品英文名:2-methylnaphthaleneCAS号:91-57-6分子式:C11H10分子量:142.2产品推荐及限制用途:工业及科研用途。
第2部分危险性概述紧急情况概述:吞咽有害。
对水生生物有毒并具有长期持续影响。
GHS危险性类别:急性经口毒性类别4危害水生环境——长期危险类别2标签要素:象形图:警示词:警告危险性说明:H302吞咽有害H411对水生生物有毒并具有长期持续影响防范说明:•预防措施:——P264作业后彻底清洗。
——P270使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
——P273避免释放到环境中。
•事故响应:——P301+P312如误吞咽:如感觉不适,呼叫解毒中心/医生——P330漱口。
——P391收集溢出物。
•安全储存:——无•废弃处置:——P501按当地法规处置内装物/容器。
物理和化学危险:无资料健康危害:吞咽有害。
环境危害:对水生生物有毒并具有长期持续影响。
第3部分成分/组成信息第4部分急救措施急救: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,就医眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
如有不适感,就医食入:饮足量温水,催吐。
如有不适感,就医对保护施救者的忠告:将患者转移到安全的场所。
咨询医生。
出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。
对医生的特别提示:无资料第5部分消防措施灭火剂: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,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。
特别危险性:易燃。
其粉体与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火高热有引起燃烧爆炸的危险。
燃烧时产生有毒的刺激性烟雾灭火注意事项及防护措施:消防人员须穿全身防火防毒服,佩戴空气呼吸器,在上风向灭火。
尽可能将容器从火场移至空旷处。
萘英文名称NAP Naphthalene 分子量 128.18时间:2021.03.12 创作:欧阳文物理性质;密度 1.162 熔点80.5℃,沸点217.9℃,凝固点,80.5℃,闪点78.89℃,折射率 1.58212(100℃)恒压燃烧热:40264.1J/g(标准大气压,298.15K)恒压燃烧热:40205J/g(标准大气压,298.15K)。
不溶于水,溶于乙醇和乙醚等。
易挥发,易升华溶于乙醇后,将其滴入水中,会出现白色浑浊。
化学性质(1)萘的氧化温和氧化剂得醌,强烈氧化剂得酸酐。
萘环比侧链更易氧化,所以不能用侧链氧化法制萘甲酸。
电子云密度高的环易被氧化。
(2)萘的还原(3)萘的加成(4)萘的亲电取代反应萘的a-位比b-位更易发生亲电取代反应。
a-位取代两个共振式都有完整的苯环。
b-位取代只有一个共振式有完整的苯环。
在萘环上主要发生亲电取代,同苯环一样,但活性比苯环强从中间对称的两个C旁边的C开始标,其中1,4,5,8号碳活性完全一样(称为阿尔法碳),2,3,6,7号碳性质完全一样(称为贝塔碳)。
一般情况下,阿尔法碳活性大于贝塔碳,取代基在阿尔法位上,这是由动力学控制,温度较高时,阿尔法碳[1]上取代基会转移到贝塔碳上。
但在萘的弗瑞德-克来福特酰基化反应,不加热却生成了阿尔法位和贝塔位的混合物。
如用硝基甲烷为溶剂,则主要生成贝塔酰化产物。
苊烯ANY Acenaphthylene 分子量:152.200性质:黄色棱柱状或板状结晶。
熔点92-93℃,沸点265-275℃(部分分解),156-160℃(3.73千帕),相对密度0.8988(16/2℃),易溶于乙醇、甲醇、丙醇、乙醚、石油醚、苯,不溶于水。
能在强酸中聚合。
苊ANA Acenaphthene 英文别名:1,8-Ethylenenaphthalene 分子量:154.21性状描述:白色或略带黄色斜方针状结晶。
物理参数:密度:1.0242(99/4°C) 熔点:96.2°C 沸点:279°C 闪点:125°C 折射率:1.6048(95°C)芴FLU Fluorene分子量:166.22性状描述:白色叶状至小片状结晶物理参数:密度:1.202 g/mL 熔点:116-117°C 沸点:295°C 闪点:151°C菲PHE Phenanthrene 分子量:178.23性状描述:类白色粉状结晶体。
萘丁美酮的合成工艺[摘要]萘丁美酮又称萘普酮、瑞力芬、萘布美通、纳布美通、萘美酮,合成萘丁美酮的工艺较多,但这些方法大多存在着产率较低,反应时间长的缺陷。
目前,相转移催化法是一种较好的方法,以6-羟基-2=萘甲醛为原料,经成醚、还原、氯代、缩合及水解等反应合成目标化合物.产物及中间体结构经1H-NMR,IR,MS确认,总产率为50.4%,相转移法合成萘丁美酮具有所用试剂易得,操作方法简便,反应条件温和,成本较低等优点.[关键词] 化学,药物;萘丁美酮;超声波;相转移催化剂;合成1.前言萘丁美酮又称萘普酮、瑞力芬、萘布美通、纳布美通、萘美酮. 萘丁美酮[1~4]是英国Beecham 公司开发的非甾体类抗炎药, 化学名为4-(6-甲氧基-2-萘基)-2-丁酮,该物质为白色结晶粉末, 是一个非甾体抗炎药; 本品属于酮型结构的前体药物, 在肝脏内可被代谢为6-甲氧基-2-萘乙酸, 活性代谢物无肝肠循环, 几乎全部经尿液排出体外, 胃肠道反应小、副作用少、耐受性好, 具有抗炎、止痛和解热作用; 主要用于风湿性、类风湿性关节炎、骨关节炎、软组织损伤、强直性脊椎炎; 对前列腺素合成酶有抑制作用; 该药于1985 年在爱尔兰上市。
2.合成路线选择国内外文献对萘丁美酮合成路线及改进方法报道较多,但这些方法存在着产率较低,工艺路线过长,产品分离较复杂,反应后处理困难,成本过高等缺点,大部分被予以淘汰。
现如今,萘丁美酮的合成方法主要有:1)将6-甲氧基-2-萘甲醛与乙酰乙酸乙酯进行缩合反应,以Pd—C为催化剂催化氢化;具体合成路线为:化合物(Ⅱ)的合成,经过实验摸索发现采用70℃时一次性加入铁粉,反应较为彻底,而且副产物较少,精制时用80%的乙醇重结晶,所得产品色泽好。
格氏反应中,采用50%醋酸溶液做溶剂,加热回流水解,无油状物生成,后处理简单。
缩合反应中,我们采用苯共沸带水使反应时间缩短至5 h,而且收率提高。
由于合成路线催化氢化所需Pd-C价格昂贵,因此,在原有合成路线的基础上, 设计了这条路线(具体合成路线见下图),在超声波作用下以2-甲氧基萘为原料,使用新型催化剂合成该药的新方法.。
2-萘甲醛结构式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述萘甲醛是一种有机化合物,其化学式为C12H10O。
它是由萘分子上的甲基和醛基组成的。
萘甲醛常见的结构式如下所示:![2-萘甲醛结构式](萘甲醛是一种重要的有机合成中间体,在药物合成、染料合成和化学工业等领域广泛应用。
它具有多种化学性质和生物活性,因此引起了广泛的研究兴趣。
本文将对萘甲醛的结构和性质进行详细介绍。
首先,我们将描述萘甲醛分子的结构特点,解释其分子中所含的甲基和醛基对其性质的影响。
其次,我们将介绍萘甲醛的化学性质,包括其在反应中的活性和它与其他化合物的反应。
最后,我们将总结目前对萘甲醛的研究成果,并展望未来的研究方向和应用前景。
通过深入了解萘甲醛的结构和性质,我们可以更好地理解其在化学合成和生物活性方面的应用,为相关领域的进一步研究提供理论依据。
同时,对萘甲醛进行深入研究也可为设计和合成具有特定功能和应用价值的新化合物提供参考和指导。
希望本文对读者对萘甲醛有一个全面的了解,并对相关领域的研究和应用有所启发。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:本文共分为三个部分,包括引言、正文和结论。
引言部分主要对文章进行概述,介绍了文章的研究对象——萘甲醛的结构式,并说明了文章的目的和意义。
接下来的正文部分将从萘甲醛的结构和性质两个方面进行详细分析和描述。
最后的结论部分对整篇文章进行总结,并展望了萘甲醛在未来的应用前景。
在正文部分,首先将介绍萘甲醛的结构,包括其分子式和分子结构,通过结构式的展示,读者可以直观地了解萘甲醛的化学组成和空间构型。
接着,将重点讨论萘甲醛的性质,包括物理性质和化学性质。
物理性质主要涉及其外观、溶解性、熔点和沸点等,而化学性质涉及其与其他化合物的反应、氧化还原性和酸碱性等。
通过对萘甲醛性质的分析,可以更好地了解其在化学反应和应用中的特点和变化规律。
最后的结论部分将对整篇文章进行总结,对萘甲醛的结构和性质进行简要回顾,并强调其在化学领域的重要性和应用前景。