dmso和dmf极性
- 格式:docx
- 大小:11.38 KB
- 文档页数:1
dmso溶解度
DMSO(二甲基亚砜)是一种极性溶剂,具有优异的溶解性能。
DMSO 在室温下能溶解多种有机化合物和无机化合物,如氯化物、硝酸盐、硫酸盐等,同时也能溶解一些高分子化合物。
DMSO的溶解度受多种因素影响,包括温度、溶剂纯度、溶质种类和浓度等。
在室温下,DMSO可溶解的有机物质通常在0.1 ~
10g/100mL范围内,而无机盐溶解度则较低。
此外,DMSO的溶解度还与溶液的pH值有关。
当pH值较低时,DMSO的溶解度会降低,而当pH值较高时,DMSO的溶解度则会增加。
需要注意的是,DMSO在高浓度下可能会对生物系统产生毒性作用,因此在使用DMSO时需要谨慎操作,遵守相关安全规定。
- 1 -。
二甲基亚砜二甲基亚砜(DMSO)是一种含硫有机化合物,常温下为无色无臭的透明液体,是一种吸湿性的可燃液体。
具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性,能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物,被誉为“万能溶剂”。
在酸存在时加热会产生少量甲基硫醇、甲醛、二甲基硫、甲磺酸等化合物。
在高温下有分解现象,遇氯能发生剧烈反应,在空气中燃烧发出淡蓝色火焰。
可作有机溶剂、反应介质和有机合成中间体。
也可用作合成纤维的染色溶剂、去染剂、染色载体,以及回收乙炔、二氧化硫的吸收剂。
中文名:二甲基亚砜英文名:Dimethyl sulfoxide(DMSO)别称:二甲亚砜化学式:C2H6OS分子量:78.13化学性质安全术语风险术语物性数据毒性与安全基本用途工业用途贮存方法合成方法生产情况物理性质:无色粘稠液体。
可燃,几乎无臭,带有苦味,有吸湿性。
除石油醚外,可溶解一般有机溶剂。
能与水、乙醇、丙酮、乙醛、吡啶、乙酸乙酯、苯二甲酸二丁酯、二恶烷和芳烃化合物等任意互溶,不溶于乙炔以外的脂肪烃类化合物。
有强烈吸湿性,在20℃,当相对湿度为60%时,可从空气吸收相当于自身重量70%的水分。
该品是弱氧化剂,不含水的二甲基亚砜对金属无腐蚀性。
含水时对铁;铜等金属有腐蚀性,但对铝不腐蚀。
对碱稳定。
在酸存在时加热会产生少量的甲基硫醇;甲醛;二甲基硫;甲磺酸等化合物。
在高温下有分解现象,遇氯能发生激烈反应,在空气中燃烧发出淡蓝色火焰。
化学性质:二甲亚砜还原生成甲硫醚。
受强氧化剂作用氧化成二甲砜;2.二甲基亚砜与酰氯类物质如氰尿酰氯、苯酰氯、乙酰氯、苯碘酰氯、亚硫酰氯、硫酰氯、三氯化磷等接触时,发生激烈的放热分解反应。
与硝酸结合,生成(CH3)2SO·NHO3。
与碳酸钡作用可使二甲基亚砜再生。
与浓氢碘酸作用,生成二甲硫磺化合物。
3.二甲基亚砜有吸水性,用前需要进行干燥处理。
安全术语S26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.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。
dls中dmf的溶剂参数DMF(N,N-二甲基甲酰胺)是一种常用的有机溶剂,具有较高的溶解度和较低的挥发性。
下面将介绍DMF的溶剂参数及其在化学研究中的应用。
一、极性参数DMF的极性参数为8.9(J/cm^3)^0.5,表明它是一种相对较强的极性溶剂。
由于其极性较高,DMF能够溶解许多有机和无机物质,尤其对极性物质具有很好的溶解能力。
这使得DMF在有机合成和化学分析中得到广泛应用。
二、介电常数DMF的介电常数为37.2,介电常数越高,溶剂中溶质的离子化程度越高。
DMF的高介电常数使其能够溶解和稳定离子化合物,因此在无机化学和电化学研究中具有重要应用。
此外,DMF还可用作电解质溶剂,帮助电解质的传导。
三、溶解度DMF的溶解度广泛研究,它能够溶解许多有机和无机物质。
DMF在室温下可以溶解许多有机化合物,如酮类、酯类、醇类、醚类、酰胺类、芳香族化合物等。
此外,DMF还能够溶解一些无机盐和金属配合物。
四、挥发性DMF的挥发性相对较低,这使得它在化学实验中使用更为方便。
由于其挥发性较低,DMF的蒸气不易扩散到周围环境,降低了对操作人员的危害。
但仍需注意在实验室中使用DMF时要保持良好的通风条件,避免长时间接触高浓度的DMF蒸气。
五、毒性DMF的毒性对人体有一定影响,因此在使用DMF时要注意安全操作。
DMF可经由呼吸道、皮肤和消化道进入人体,对呼吸系统、肝脏、肾脏等器官有一定的损害作用。
因此,在使用DMF时,要佩戴适当的防护设备,如呼吸器、防护手套等,避免直接接触和吸入DMF。
总结:DMF作为一种常用的有机溶剂,具有较高的溶解度和较低的挥发性。
它的极性参数较高,能够溶解许多有机和无机物质,广泛应用于有机合成和化学分析中。
DMF的介电常数较高,使其在无机化学和电化学研究中具有重要应用。
此外,DMF的溶解度广泛研究,能够溶解许多有机和无机物质。
尽管DMF的挥发性较低,但仍需注意安全使用,避免长时间接触高浓度的DMF蒸气。
化学名称: 二甲基亚砜英文名称:Dimethyl Sulfoxide分子式:(CH3)2SO 分子量: 78.13CAS编码: 67-68-5分子结构式:图1.1:二甲基亚砜分子式二甲基亚砜简称DMSO,是一种含硫有机化合物,分子式为(CH3)2SO。
常温下为无色透明液体,具有高极性、高吸湿性、可燃、高沸点非质子等特性。
溶于水、乙醇、丙酮、乙醚和氯仿,是极性强的惰性溶剂,人们称其为“万能溶剂”。
二甲基亚砜广泛用作溶剂和反应试剂,具有很高的选择性抽提能力,可用作烷烃与芳香烃分离的提取溶剂,用于芳烃、丁二烯抽提,特别是在丙烯腈聚合反应中作加工溶剂和抽丝溶剂,作聚氨酯合成及抽丝溶剂,作聚酰胺、氟氯苯胺、聚酰亚胺和聚砜树脂的合成溶剂。
在医药工业中二甲基亚砜还可直接作为某些药物的原料及载体,另外,DMSO本身有消炎止痛、利尿、镇静等作用,被誉为“万灵药”,常作为止痛药物的活性组分添加于药物中。
也可作电容介质、防冻剂、刹车油、稀有金属提取剂等。
表1.1:二甲基亚砜物理和化学性质表目前全球二甲基亚砜主要有美国,法国,中国,日本四个国家生产,其中中国是世界最大的生产国和出口国,近年来中国二甲基亚砜生产投资高速增长,出口占世界主要地位.但市场的需求是否象生产一样依然保持强劲势头,本报告对国内市场的需求进行了详细具体的分析和预测.《二甲基亚砜市场调研报告》对二甲基亚砜生产工艺,生产现状,应用领域,消费结构,消费现状,消费需求,市场价格,进出口,项目投资等多方面多角度阐述二甲基亚砜市场状况,并在此基础上对未来市场需求和市场前景定性和定量的分析和预测。
《二甲基亚砜市场调研报告》目录第一章、二甲基亚砜概况 51.1 二甲基亚砜概况 51.2 二甲基亚砜物理和化学性质 61.3 二甲基亚砜分类 61.4 二甲基亚砜技术指标7第二章、二甲基亚砜工艺及技术进展82.1 二甲基硫醚的制备工艺92.1.1 造纸黑液法 (9)2.1.2 硫酸二甲酯法 (9)2.1.3 二硫化碳合成法 (10)2.1.4 硫化氢法 (10)2.2 二甲基硫醚氧化制二甲基亚砜工艺112.2.1 非均相催化氧化法112.2.2 过氧化氢氧化法112.2.3 臭氧氧化法112.2.4 阳极氧化法122.2.5 硝酸氧化法123.2.6 二氧化氮氧化法122.3 二甲基砜的提纯132.4 二甲基砜工艺比较13第三章、二甲基亚砜国内外生产及生产企业15 3.1 国外生产企业与生产概况 153.2 国内二甲基亚砜生产状况173.2.1 二甲基亚砜生产现状173.2.2 二甲基亚砜生产企业产能统计.213.3 国内生产企业概况21第四章、二甲基亚砜应用领域224.1 二甲基亚砜(DMSO)在石油加工中的应用 23 4.2 在合成纤维中的应用234.3 在医药生产中的应用244.4 在医疗中的应用244.5 在农药、农肥中的应用254.6 在染料中的应用254.7 在涂料中的应用254.8 在防冻剂中的应用254.9 在气体分离中的应用264.10 在合成树脂中的应用264.11 在焦化副产中的应用264.12 在稀有金属湿法冶炼中的应用264.13 在电子工业中应用264.14 在有机合成中的应用27第五章、二甲基亚砜消费与需求预测285.1 二甲基亚砜国内消费现状与消费结构285.1.1 有机合成工业以及新药 (29)5.1.2 聚砜(PSF) (31)5.1.3 用作丙烯腈聚合及纤维抽丝溶剂 325.1.4 用作芳烃抽提用溶剂 325.1.5电子行业 (32)5.1.6 DMSO替代DMF (32)第六章、二甲基亚砜进出口分析346.1 二甲基亚砜出口356.2 二甲基亚砜进口36第七章、二甲基亚砜价格及预测387.1 二甲基亚砜市场价格387.1.1 近年国内二甲基亚砜市场价格 (37)7.1.2 国外二甲基亚砜市场价格 (38)第八章、二甲基亚砜拟建和在建项目428.1 二甲基亚砜拟建和在建设项目428.2 二甲基亚砜项目投资分析 428.2.1 工艺路线的选择 (41)8.2.2 甲醇二硫化碳法工艺过程简述 (42)8.2.3 主要设备选型 (44)8.2.4 投资估算 (44)8.2.5单位产品成本估算 458.2.6 经济效益分析 (45)第九章、结论与建议479.1 行业内存在的问题及市场风险分析479.1.1 行业内存在的问题 469.1.2 市场风险分析 (46)9.2 二甲基亚砜产业发展建议 48参考文献:51法律申明:52表格及图例(21个)图1.1:二甲基亚砜分子式 5表1.1:二甲基亚砜物理和化学性质表 6表1.2: 二甲基亚砜工业级技术指标7表1.3:二甲基亚砜医药级技术指标8表2.1:国内外每吨DMSO消耗指标 14表3.1:国外主要DMSO生产企业产能统计表16表3.2: 1992-2005我国二甲基亚砜生产能力、产量和开工率的变化情况19 图3.1: 2001-2005我国二甲基亚砜生产能力、产量的变化情况20表3.3: 2005年我国DMSO生产情况统计表21图5.1:中国二甲基亚砜的消费构成图29表5.1:我国二甲基亚砜的消费构成表29表5.2:我国医药行业二甲基亚砜主要用户30表5.3:我国聚砜的生产企业及其产能32表5.4: 1992-2010我国二甲基亚砜供需状况及预测33图6.1: 2001-2005年中国DMSO出口量变化图 36表7.1: 1990-2003年美国市场二甲基亚砜的价格变动情况39表7.2: 1995-2005国内市场二甲基亚砜价格变动情况41表8.1:目前我国二甲基亚砜主要拟建和在建设项目42图8.1:二甲基亚砜生产工艺见流程示意图44表8.2:二甲基亚砜项目主要设备选型45表8.3:二甲基亚砜单位产品成本估算表 46产品名称药用级--DMSO产品规格DMSO―药用级二甲基亚砜―DMSO具有非常强的溶解能力和非凡的渗透能力,广泛用于反应介质,聚合溶剂,萃取溶剂,提纯溶剂,止痛剂,医药合成溶剂,药物溶剂,农用化学剂,电子清洗剂及科学研究实验试剂。
dmso 熔点DMSO(二甲基亚砜)是一种常用的有机溶剂,其熔点为18.5°C。
它具有很高的溶解性和低毒性,因此被广泛应用于医药、化工、生物科学等领域。
本文将围绕DMSO的熔点展开讨论,探究其特性和应用。
我们来了解一下DMSO的基本性质。
DMSO是一种无色液体,具有类似于大蒜的特殊气味。
它是一种极性溶剂,可以溶解许多有机和无机物质,包括许多不溶于水的化合物。
由于其分子中含有两个亚砜基团(-SOCH3),使得DMSO具有较强的极性和溶解能力。
DMSO的熔点为18.5°C,这意味着在室温下DMSO是液体状态。
这种低熔点使得DMSO在常温下就可以方便地使用,而不需要额外的加热。
这对于一些需要在低温条件下工作的实验来说非常方便,也有助于保持反应体系的稳定性。
DMSO的低熔点还使得它成为一种常用的冷冻保护剂。
在冷冻保存细胞和组织的过程中,DMSO可以降低细胞内溶质的浓度,减少细胞的冷冻损伤。
此外,DMSO还可以提高冷冻过程中的速率和效果,确保样品的质量。
除了在实验室中的应用,DMSO还有一些医药方面的用途。
由于其良好的渗透性,DMSO可以促进药物的吸收。
它可以作为药物的载体,将药物有效地输送到组织深处,提高药物的疗效。
因此,DMSO被广泛应用于外用药、眼药水等制剂中。
DMSO还具有一定的抗炎和抗氧化作用。
研究表明,DMSO可以通过调节炎症反应和清除自由基等机制,减轻炎症和氧化应激引起的损伤。
因此,DMSO在一些炎症相关疾病的治疗中也有一定的应用前景。
需要注意的是,尽管DMSO具有许多有益的特性,但它也有一些潜在的风险和副作用。
DMSO的毒性较低,但长期或大剂量的使用可能对人体产生一定的危害。
此外,DMSO的挥发性较高,易通过皮肤和呼吸道进入人体,因此在使用时需要注意适当的安全措施。
DMSO是一种常用的有机溶剂,其熔点为18.5°C。
它具有较高的溶解性和低毒性,广泛应用于医药、化工、生物科学等领域。
常用溶剂极性表二:常用溶剂的沸点、溶解性和毒性溶剂名称沸点℃(101.3kPa) 溶解性毒性液氨-33.35 特殊溶解性:能溶解碱金属和碱土金属剧毒性、腐蚀性液态二氧化硫-10.08 溶解胺、醚、醇苯酚、有机酸、芳香烃、溴、二硫化碳,多数饱和烃不溶剧毒甲胺-6.3 是多数有机物和无机物的优良溶剂,液态甲胺与水、醚、苯、丙酮、低级醇混溶,其盐酸盐易溶于水,不溶于醇、醚、酮、氯仿、乙酸乙酯中等毒性,易燃二甲胺7.4 是有机物和无机物的优良溶剂,溶于水、低级醇、醚、低极性溶剂强烈刺激性石油醚不溶于水,与丙酮、乙醚、乙酸乙酯、苯、氯仿及甲醇以上高级醇混溶与低级烷相似乙醚34.6 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶麻醉性戊烷36.1 与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶低毒性二氯甲烷39.75 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶低毒,麻醉性强二硫化碳46.23 微溶与水,与多种有机溶剂混溶麻醉,强刺激性丙酮56.12 与水、醇、醚、烃混溶低毒,类乙醇,但较大1,1-二氯乙烷57.28 与醇、醚等大多数有机溶剂混溶低毒、局部刺激性氯仿61.15 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶中等毒性,强麻醉性甲醇64.5 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶中等毒性,麻醉性四氢呋喃66 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃吸入微毒,经口低毒己烷68.7 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶低毒,麻醉性,刺激性三氟代乙酸71.78 与水,乙醇,乙醚,丙酮,苯,四氯化碳,己烷混溶,溶解多种脂肪族,芳香族化合物1,1,1-三氯乙烷74.0 与丙酮、甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂混溶低毒四氯化碳76.75 与醇、醚、石油醚、石油脑、冰醋酸、二硫化碳、氯代烃混溶氯代甲烷中,毒性最强乙酸乙酯77.112 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多数有机溶剂溶解,能溶解某些金属盐低毒,麻醉性乙醇78.3 与水、乙醚、氯仿、酯、烃类衍生物等有机溶剂混溶微毒类,麻醉性丁酮79.64 与丙酮相似,与醇、醚、苯等大多数有机溶剂混溶低毒,毒性强于丙酮苯80.10 难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃等大多有机物混溶强烈毒性环己烷80.72 与乙醇、高级醇、醚、丙酮、烃、氯代烃、高级脂肪酸、胺类混溶低毒,中枢抑制作用乙睛81.60 与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各种不饱和烃混溶,但是不与饱和烃混溶中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒异丙醇82.40 与乙醇、乙醚、氯仿、水混溶微毒,类似乙醇1,2-二氯乙烷83.48 与乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等多种有机溶剂混溶高毒性、致癌乙二醇二甲醚85.2 溶于水,与醇、醚、酮、酯、烃、氯代烃等多种有机溶剂混溶, 能溶解各种树脂,还是二氧化硫、氯代甲烷、乙烯等气体的优良溶剂吸入和经口低毒三氯乙烯87.19 不溶于水,与乙醇、乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、脂肪族氯代烃、汽油混溶有机有毒品三乙胺89.6 水:18.7以下混溶,以上微溶, 易溶于氯仿、丙酮,溶于乙醇、乙醚易爆,皮肤黏膜刺激性强丙睛97.35 溶解醇、醚、DMF、乙二胺等有机物,与多种金属盐形成加成有机物高毒性,与氢氰酸相似庚烷98.4 与己烷类似低毒,刺激性、麻醉性水100 略略硝基甲烷101.2 与醇、醚、四氯化碳、DMF、等混溶麻醉性,刺激性1,4-二氧六环101.32 能与水及多数有机溶剂混溶,仍溶解能力很强微毒,强于乙醚2~3倍甲苯110.63 不溶于水,与甲醇、乙醇、氯仿、丙酮、乙醚、冰醋酸、苯等有机溶剂混溶低毒类,麻醉作用硝基乙烷114.0 与醇、醚、氯仿混溶,溶解多种树脂和纤维素衍生物局部刺激性较强吡啶115.3 与水、醇、醚、石油醚、苯、油类混溶, 能溶多种有机物和无机物低毒,皮肤黏膜刺激性4-甲基-2-戊酮115.9 能与乙醇、乙醚、苯等大多数有机溶剂和动植物油相混溶毒性和局部刺激性较强乙二胺117.26 溶于水、乙醇、苯和乙醚,微溶于庚烷刺激皮肤、眼睛丁醇117.7 与醇、醚、苯混溶低毒,大于乙醇3倍乙酸118.1 与水、乙醇、乙醚、四氯化碳混溶,不溶于二硫化碳及C12以上高级脂肪烃低毒,浓溶液毒性强乙二醇一甲醚124.6 与水、醛、醚、苯、乙二醇、丙酮、四氯化碳、DMF等混溶低毒类辛烷125.67 几乎不溶于水,微溶于乙醇,与醚、丙酮、石油醚、苯、氯仿、汽油混溶低毒性,麻醉性乙酸丁酯126.11 优良有机溶剂,广泛应用于医药行业,还可以用做萃取剂一般条件毒性不大吗啉128.94 溶解能力强,超过二氧六环、苯、和吡啶,与水混溶,溶解丙酮、苯、乙醚、甲醇、乙醇、乙二醇、2-己酮、蓖麻油、松节油、松脂等腐蚀皮肤,刺激眼和结膜,蒸汽引起肝肾病变氯苯131.69 能与醇、醚、脂肪烃、芳香烃、和有机氯化物等多种有机溶剂混溶低于苯,损害中枢系统乙二醇一乙醚135.6 与乙二醇一甲醚相似,但是极性小,与水、醇、醚、四氯化碳、丙酮混溶低毒类,二级易燃液体对二甲苯138.35 不溶于水,与醇、醚和其他有机溶剂混溶一级易燃液体二甲苯138.5~141.5 不溶于水,与乙醇、乙醚、苯、烃等有机溶剂混溶,乙二醇、甲醇、2-氯乙醇等极性溶剂部分溶解一级易燃液体,低毒类间二甲苯139.10 不溶于水,与醇、醚、氯仿混溶,室温下溶解乙睛、DMF 等一级易燃液体醋酸酐140.0邻二甲苯144.41 不溶于水,与乙醇、乙醚、氯仿等混溶一级易燃液体N,N-二甲基甲酰胺153.0 与水、醇、醚、酮、不饱和烃、芳香烃烃等混溶,溶解能力强低毒环己酮155.65 与甲醇、乙醇、苯、丙酮、己烷、乙醚、硝基苯、石油脑、二甲苯、乙二醇、乙酸异戊酯、二乙胺及其他多种有机溶剂混溶低毒类,有麻醉性,中毒几率比较小环己醇161 与醇、醚、二硫化碳、丙酮、氯仿、苯、脂肪烃、芳香烃、卤代烃混溶低毒,无血液毒性,刺激性N,N-二甲基乙酰胺166.1 溶解不饱和脂肪烃,与水、醚、酯、酮、芳香族化合物混溶微毒类糠醛161.8 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等混溶,部分溶解低沸点脂肪烃,无机物一般不溶有毒品,刺激眼睛,催泪N-甲基甲酰胺180~185 与苯混溶,溶于水和醇,不溶于醚一级易燃液体苯酚(石炭酸)181.2 溶于乙醇、乙醚、乙酸、甘油、氯仿、二硫化碳和苯等,难溶于烃类溶剂,65.3℃以上与水混溶,65.3℃以下分层高毒类,对皮肤、黏膜有强烈腐蚀性,可经皮吸收中毒1,2-丙二醇187.3 与水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多种有机溶剂混溶低毒,吸湿,不宜静注二甲亚砜189.0 与水、甲醇、乙醇、乙二醇、甘油、乙醛、丙酮乙酸乙酯吡啶、芳烃混溶微毒,对眼有刺激性邻甲酚190.95 微溶于水,能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶参照甲酚N,N-二甲基苯胺193 微溶于水,能随水蒸气挥发,与醇、醚、氯仿、苯等混溶,能溶解多种有机物抑制中枢和循环系统,经皮肤吸收中毒乙二醇197.85 与水、乙醇、丙酮、乙酸、甘油、吡啶混溶,与氯仿、乙醚、苯、二硫化碳等难溶,对烃类、卤代烃不溶,溶解食盐、氯化锌等无机物低毒类,可经皮肤吸收中毒对甲酚201.88 参照甲酚参照甲酚N-甲基吡咯烷酮202 与水混溶,除低级脂肪烃可以溶解大多无机,有机物,极性气体,高分子化合物毒性低,不可内服间甲酚202.7 参照甲酚与甲酚相似,参照甲酚苄醇205.45 与乙醇、乙醚、氯仿混溶,20℃在水中溶解3.8%(wt) 低毒,黏膜刺激性甲酚210 微溶于水,能于乙醇、乙醚、苯、氯仿、乙二醇、甘油等混溶低毒类,腐蚀性,与苯酚相似甲酰胺210.5 与水、醇、乙二醇、丙酮、乙酸、二氧六环、甘油、苯酚混溶,几乎不溶于脂肪烃、芳香烃、醚、卤代烃、氯苯、硝基苯等皮肤、黏膜刺激性、经皮肤吸收硝基苯210.9 几乎不溶于水,与醇、醚、苯等有机物混溶,对有机物溶解能力强剧毒,可经皮肤吸收乙酰胺221.15 溶于水、醇、吡啶、氯仿、甘油、热苯、丁酮、丁醇、苄醇,微溶于乙醚毒性较低六甲基磷酸三酰胺(HMTA)233 与水混溶,与氯仿络合,溶于醇、醚、酯、苯、酮、烃、卤代烃等较大毒性喹啉237.10 溶于热水、稀酸、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿、二硫化碳等中等毒性,刺激皮肤和眼乙二醇碳酸酯238 与热水,醇,苯,醚,乙酸乙酯,乙酸混溶,干燥醚,四氯化碳,石油醚,CCl4中不溶毒性低二甘醇244.8 与水、乙醇、乙二醇、丙酮、氯仿、糠醛混溶,与乙醚、四氯化碳等不混溶微毒,经皮吸收,刺激性小丁二睛267 溶于水,易溶于乙醇和乙醚,微溶于二硫化碳、己烷中等毒性环丁砜287.3 几乎能与所有有机溶剂混溶,除脂肪烃外能溶解大多数有机物甘油 290.0 与水、乙醇混溶,不溶于乙醚、氯仿、二硫化碳、苯、四氯化碳、石油醚食用对人体无毒三、试剂极性从小到大:烷、烯、醚、酯、酮、醛、胺、醇和酚、酸(己烷-石油醚、苯、乙醚、氯仿、乙酸乙酯、正丁醇、丙酮、乙醇、甲醇、水)。
有机试剂极性大小下面这份溶剂极性表列出了常用有机溶剂极性顺序,并有常见溶剂的粘度、沸点、吸收波长等物理参数,在进行薄层色谱柱(TLC)洗脱的时候时很有帮助。
可能有不准确的,希望在留言处给予更正。
化合物名称极性粘度沸点吸收波长i-pentane(异戊烷) 0 - 30 -n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210 Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210 Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210 Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210 Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210 Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 - Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215 Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210 n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200 Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220 Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273 Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265 Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231 i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220 Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285 p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290 Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 -o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295 Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220 Benzene(苯) 3 0.65 80 280 Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220 Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245 Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228 n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210 n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254 n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210 Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330 Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220 Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260 i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210 Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245 Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330 Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230 Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 -Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210Ethylene glycol(乙二醇) 6.9 19.9 197 210Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜DMSO) 7.2 2.24 189 268Water(水)10.2 1 100 268下图是混合有机溶剂极性顺序(由小到大,括号内表示的是混合比例)一:溶剂极性参数表,方便以下比较展开剂。
DMSODMSODMSO的实验原理: DMSO有浓烈的大蒜或牡蛎味,毒性低。
它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。
液态的二甲基亚砜能高度缔合。
属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。
DMSO - 简介DMSO有浓烈的大蒜或牡蛎味,毒性低。
它是一种水溶性的化合物,能溶解绝大多数有机化合物,甚至对无机盐也能溶解。
液态的二甲基亚砜能高度缔合。
属极性溶剂具有很强的吸水性和对肌体的渗透性。
纯品对金属无腐蚀,含水对铁、锌、铜有轻微腐蚀。
性质稳定,长时间在沸点温度下加热微量分解在碱性状态下可抑制腐蚀或分解。
主要用作农药、染料、医药中间体等有机合成溶剂;芳烃抽提、纶纺丝高分子聚合、石蜡精致、柴油精致、电子元件清洗、气体吸收、稀有金属萃取溶剂;电容器介质防冻剂、液压液原料;化学反应加速溶剂;农药、农肥医药效剂。
本身具有消炎、止痛、镇静、利尿、促进伤口愈合作用;并能将溶于其中的其它药物通过皮肤涂抹渗入体内,代替口服或注射。
用于治疗关节炎、皮炎、脚气、牛皮癣、扭伤、肿瘤等各种疾病。
故得名“万能药”或“万能溶媒”。
DMSO - 理化性质中文名称: 二甲基亚砜;亚硫酰基双甲烷;二甲基亚砜(药用);甲基亚砜英文名称: Dimethyl sulfoxide;sulfinylbis-Methane;DMSO;methyl sulfoxide;a 1084 6;deltan分子式:(CH3)2SO(简写DMSO)分子量:78.13DMSO性质描述: 无色液体,可燃,几乎无臭,带有苦味。
凝固点18.4℃,沸点189℃,85-87℃(2. 67kPa),20℃(49.3Pa),相对密度1.1014(20/20℃),比热容2.93J/(kg·℃)(液体),折射率1.4783,闪点95℃(开杯),介电常数48.9(20℃),燃点300-302℃,粘度(20℃)2.20mPa·s。
常见有机溶剂极性表- [科研]环已烷:-0.2、石油醚(Ⅰ类,30~60℃)、石油醚(Ⅱ类,60~90℃)、正已烷:0.0、甲苯:2.4、二甲苯:2.5、苯:2.7、二氯甲烷: 3.1、异丙醇:3.9、正丁醇:3.9、四氢呋喃:4.0、氯仿:4.1、乙醇:4.3、乙酸乙酯:4.4、甲醇:5.1、丙酮:5.1、乙腈: 5.8、乙酸:6.0、水:10.2水(最大) > 甲酰胺> 乙腈> 甲醇> 乙醇> 丙醇> 丙酮>二氧六环> 四氢呋喃> 甲乙酮> 正丁醇> 乙酸乙酯>乙醚> 异丙醚> 二氯甲烷>氯仿>溴乙烷>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(最小)用介电常数来表示极性大小,比水极性大的有下列三种:水80.103(20摄氏度)乙二醇碳酸酯89.6(40摄氏度)甲酰胺111.0(20摄氏度)N-甲基甲酰胺182.4(25摄氏度)Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210Cyclohexane(环己烷) 0.10 1.00 81 210Isooctane(异辛烷) 0.10 0.53 99 210Trifluoroacetic acid(三氟乙酸)0.10 -- 72 --Trimethylpentane(三甲基戊烷)0.10 0.47 99 215Cyclopentane(环戊烷) 0.20 0.47 49 210n-heptane(庚烷) 0.20 0.41 98 200Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1.00 0.46 78 220Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯)1.00 0.57 87 273Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.60 0.97 77 265Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷)1.90 0.71 48 231i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.40 0.37 68 220Toluene(甲苯) 2.40 0.59 111 285p-xylene(对二甲苯) 2.50 0.65 138 290Chlorobenzene(氯苯) 2.70 0.80 132 --o-dichlorobenzene(领二氯苯) 2.70 1.33 180 295Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.90 0.23 35 220Benzene(苯) 3.00 0.65 80 280Isobutyl alcohol(异丁醇) 3.00 4.70 108 220Methylene chloride(二氯甲烷) 3.40 0.44 40 245Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.50 0.79 84 228n-butanol(丁醇) 3.90 2.95 117 210n-butyl acetate(醋酸丁酯; 乙酸丁酯)4.00 --- 126 254n-propanol(丙醇) 4.00 2.27 98 210Methyl isobutyl ketone 4.20 -- 119 330Tetrahydrofuran( 四氢呋喃)4.20 0.55 66 220ethanol 4.30 1.20 79 210Ethyl acetate 4.30 0.45 77 260i-propanol(丙醇) 4.30 2.37 82 210Chloroform(氯仿) 4.40 0.57 61 245Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.50 0.43 80 330Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷)4.80 1.54 102 220 Pyridine(吡啶) 5.30 0.97 115 305Acetone(丙酮) 5.40 0.32 57 330Nitromethane(硝基甲烷)6.00 0.67 101 380Acetic acid(乙酸)6.20 1.28 118 230Acetonitrile(乙腈) 6.20 0.37 82 210Aniline(苯胺) 6.30 4.40 184 --Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.40 0.92 153 270 Methanol6.60 0.60 65 210Ethylene glycol(乙二醇)6.90 19.90 197 210Dimethyl sulfoxide() 7.20 2.24 189 268water 10.20 1.00 100 268一般有机溶剂根据“相似相溶”的原理来进行选择化合物名称极性粘度沸点吸收波长i-pentane(异戊烷) 0 - 30 - n-pentane(正戊烷) 0 0.23 36 210 Petroleum ether(石油醚) 0.01 0.3 30~60 210 Hexane(己烷) 0.06 0.33 69 210 Cyclohexane(环己烷) 0.1 1 81 210 Isooctane(异辛烷) 0.1 0.53 99 210 Trifluoroacetic acid(三氟乙酸) 0.1 - 72 - Trimethylpentane(三甲基戊烷) 0.1 0.47 99 215 Cyclopentane(环戊烷) 0.2 0.47 49 210 n-heptane(庚烷) 0.2 0.41 98 200 Butyl chloride(丁基氯; 丁酰氯) 1 0.46 78 220 Trichloroethylene(三氯乙烯; 乙炔化三氯) 1 0.57 87 273 Carbon tetrachloride(四氯化碳) 1.6 0.97 77 265 Trichlorotrifluoroethane(三氯三氟代乙烷) 1.9 0.71 48 231 i-propyl ether(丙基醚; 丙醚) 2.4 0.37 68 220 Toluene(甲苯) 2.4 0.59 111 285 p-xylene(对二甲苯) 2.5 0.65 138 290 Chlorobenzene(氯苯) 2.7 0.8 132 - o-dichlorobenzene(邻二氯苯) 2.7 1.33 180 295 Ethyl ether(二乙醚; 醚) 2.9 0.23 35 220 Benzene(苯) 3 0.65 80 280 Isobutyl alcohol(异丁醇) 3 4.7 108 220 Methylene chloride(二氯甲烷) 3.4 0.44 240 245 Ethylene dichloride(二氯化乙烯) 3.5 0.78 84 228 n-butanol(正丁醇) 3.7 2.95 117 210 n-butyl acetate(醋酸丁酯;乙酸丁酯) 4 - 126 254 n-propanol(丙醇) 4 2.27 98 210 Methyl isobutyl ketone(甲基异丁酮) 4.2 - 119 330 Tetrahydrofuran(四氢呋喃) 4.2 0.55 66 220 Ethyl acetate(乙酸乙酯) 4.30 0.45 77 260 i-propanol(异丙醇) 4.3 2.37 82 210 Chloroform(氯仿) 4.4 0.57 61 245Methyl ethyl ketone(甲基乙基酮) 4.5 0.43 80 330 Dioxane(二恶烷; 二氧六环; 二氧杂环己烷) 4.8 1.54 102 220 Pyridine(吡啶) 5.3 0.97 115 305 Acetone(丙酮) 5.4 0.32 57 330 Nitromethane(硝基甲烷) 6 0.67 101 330 Acetic acid(乙酸) 6.2 1.28 118 230 Acetonitrile(乙腈) 6.2 0.37 82 210 Aniline(苯胺) 6.3 4.4 184 - Dimethyl formamide(二甲基甲酰胺) 6.4 0.92 153 270 Methanol(甲醇) 6.6 0.6 65 210 Ethylene glycol(乙二醇 ) 6.9 19.9 197 210 Dimethyl sulfoxide(二甲亚砜 DMSO) 7.2 2.24 189 268 Water(水)10.2 1 100 268下图是混合有机溶剂极性顺序(由小到大,括号内表示的是混合比例)溶剂极性顺序表液氨 -33.35℃ 特殊溶解性:能溶解碱金属和碱土金属剧毒性、腐蚀性液态二氧化硫 -10.08 溶解胺、醚、醇苯酚、有机酸、芳香烃、溴、二硫化碳,多数饱和烃不溶剧毒甲胺 -6.3 是多数有机物和无机物的优良溶剂,液态甲胺与水、醚、苯、丙酮、低级醇混溶,其盐酸盐易溶于水,不溶于醇、醚、酮、氯仿、乙酸乙酯中等毒性,易燃二甲胺 7.4 是有机物和无机物的优良溶剂,溶于水、低级醇、醚、低极性溶剂强烈刺激性石油醚不溶于水,与丙酮、乙醚、乙酸乙酯、苯、氯仿及甲醇以上高级醇混溶与低级烷相似乙醚 34.6 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶麻醉性戊烷 36.1 与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶低毒性二氯甲烷 39.75 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶低毒,麻醉性强二硫化碳 46.23 微溶与水,与多种有机溶剂混溶麻醉性,强刺激性溶剂石油脑与乙醇、丙酮、戊醇混溶较其他石油系溶剂大丙酮 56.12 与水、醇、醚、烃混溶低毒,类乙醇,但较大1,1-二氯乙烷 57.28 与醇、醚等大多数有机溶剂混溶低毒、局部刺激性氯仿 61.15 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶中等毒性,强麻醉性甲醇 64.5 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶中等毒性,麻醉性,四氢呋喃 66 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃吸入微毒,经口低毒己烷 68.7 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶低毒。
dmso和dmf极性:
DMSO(二甲亚砜)是一类十分重要的极性非质子溶剂,具有来源广、毒性低、高极性、高沸点、与水混溶等优点,被称为“万能溶剂”。
除了在有机合成中作为溶剂被广泛使用外,DMSO还是一种温和的氧化剂,可实现醇、卤代物、重键等的氧化反应,例如Swern 氧化、Kornblum 氧化、Parikh-Doering 氧化、Pfitzner–Moffatt 氧化等。
DMF(二甲基甲酰胺)是一种高沸点极性非质子溶剂,能和水以及大部分有机溶剂互溶,并且可以促使SN2反应的进行,是有机合成最常用的溶剂之一。
纯二甲基甲酰胺是没有气味的,但工业级或变质的二甲基甲酰胺则有鱼腥味,因其含有二甲基胺的不纯物,因此在使用DMF做溶剂时,应注意蒸馏纯化。
除做溶剂外,DMF也是一种重要的合成子,可以作为亲电试剂、亲核试剂和自由基试剂,参与多类化学反应,最著名的便是Vilsmeier 反应,DMF和POCl3作用所形成的Vilsmeier试剂可以实现各类芳香化合物的甲酰基化反应。
此外,DMF作为前体也能实现氨基羰基化和胺化,甚至可以和苯炔发生反应。