3,3,5-三甲基环已醇
常用名:3,3,5-三甲基环已醇
CAS号:116-02-9
英文名:3,3,5-Trimethylcyclohexanol
中文别名:3,3,5-三甲基环己醇|异佛尔醇
3,3,5-三甲基环已醇名称
中文名:3,3,5-三甲基环已醇
英文名:3,3,5-trimethylcyclohexanol
中文别名:3,3,5-三甲基环己醇|异佛尔醇
英文别名:更多
3,3,5-三甲基环已醇物理化学性质
密度:0.9±0.1g/cm3
沸点:187.7±8.0°Cat760mmHg
熔点:30-32ºC
分子式:C9H18O
分子量:142.239
闪点:73.2±10.9°C
精确质量:142.135757
PSA:20.23000
LogP:2.87
外观性状:白色结晶块
蒸汽压:0.2±0.8mmHgat25°C
折射率:1.448
储存条件:室温,干燥,密封
水溶解性:1.8g/L(20ºC)
分子结构:
五、分子性质数据:
1、摩尔折射率:43.29
2、摩尔体积(cm3/mol):161.8
3、等张比容(90.2K):369.3
4、表面张力(dyne/cm):27.1
5、极化率(10-24cm3):17.16
计算化学:
1.疏水参数计算参考值(XlogP):2.6
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20.2
7.重原子数量:10
8.表面电荷:0
9.复杂度:118
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:2
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:无色液体。
2.密度(g/mL,20℃):0.86
3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定
4.熔点(ºC):30-32
5.沸点(ºC,常压):193-196
6.沸点(ºC,KPa):未确定
7.折射率:未确定
8.闪点(ºC):81
9.比旋光度(º):未确定
10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定
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:未确定
3,3,5-三甲基环已醇MSDS
:1.1产品标识符
:3,3,5-Trimethylcyclohexanol
产品名称
1.2鉴别的其他方法
无数据资料
1.3有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。
模块2.危险性概述
2.1GHS分类
易燃液体(类别4)
急性毒性,经口(类别5)
急性毒性,经皮(类别5)
皮肤刺激(类别2)
严重的眼损伤(类别1)
2.2GHS标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词危险
危险申明
H227可燃液体
H303吞咽可能有害。
H313接触皮肤可能有害。
H315造成皮肤刺激。
H318造成严重眼损伤。
警告申明
预防
P210远离热源、火花、明火和热表面。-禁止吸烟。
P264操作后彻底清洁皮肤。
P280戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.
措施
P302+P352如与皮肤接触,用大量肥皂和水冲洗受感染部位.
P305+P351+P338如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取
出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.
P310立即呼叫中毒控制中心或医生.
P321具体治疗(见本标签上提供的急救指导)。
P332+P313如发生皮肤刺激:求医/就诊。
P362脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用。
P370+P378火灾时:用干的砂子,干的化学品或耐醇性的泡沫来灭火。
储存
P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。
处理
P501将内容物/容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3其它危害物-无
模块3.成分/组成信息
3.1物质
:C9H18O
分子式
:142.24g/mol
分子量
组分浓度或浓度范围
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
–
CAS号116-02-9
EC-编号204-122-7
模块4.急救措施
4.1必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给于人工呼吸。请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。
4.2主要症状和影响,急性和迟发效应
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料
模块5.消防措施
5.1灭火介质
灭火方法及灭火剂
小(起始)火时,使用媒介物如“乙醇”泡沫、干化学品或二氧化碳。大火时,尽可能使用水灭火。使用大量(
洪水般的)水以喷雾状应用;水柱可能是无效的。用大量水降温所有受影响的容器。
5.2源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物
5.3给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4进一步信息
水喷雾可用来冷却未打开的容器。
模块6.泄露应急处理
6.1人员的预防,防护设备和紧急处理程序
使用个人防护设备。防止吸入蒸汽、气雾或气体。保证充分的通风。移去所有火源。
将人员撤离到安全区域。防范蒸汽积累达到可爆炸的浓度,蒸汽能在低洼处积聚。
6.2环境保护措施
在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。
6.3抑制和清除溢出物的方法和材料
用防电真空清洁器或湿的刷子将溢出物收集起来并放置到容器中去,根据当地规定处理(见第13部分)。
存放进适当的闭口容器中待处理。
6.4参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。
模块7.操作处置与储存
7.1安全操作的注意事项
避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸汽和烟雾。
切勿靠近火源。-严禁烟火。采取措施防止静电积聚。
7.2安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
7.3特定用途
无数据资料
模块8.接触控制和个体防护
8.1容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2暴露控制
适当的技术控制
按照良好工业和安全规范操作。休息前和工作结束时洗手。
个体防护设备
眼/面保护
紧密装配的防护眼镜请使用经官方标准如NIOSH(美国)或EN166(欧盟)
检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理.请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN376标准。
身体保护
全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型
(EN
14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防
毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。
模块9.理化特性
9.1基本的理化特性的信息
a)外观与性状
形状:液体
b)气味
无数据资料
c)气味阈值
无数据资料
d)pH值
无数据资料
e)熔点/凝固点
熔点/凝固点:30-32°C
f)起始沸点和沸程
198°C在1,013hPa
g)闪点
88°C-开杯
h)蒸发速率
无数据资料
i)易燃性(固体,气体)
无数据资料
j)高的/低的燃烧性或爆炸性限度无数据资料
k)蒸汽压
0.1hPa在20°C
l)蒸汽密度
4.91-(空气=1。0)
m)相对密度
0.878g/cm3在40°C
n)水溶性
无数据资料
o)n-辛醇/水分配系数
无数据资料
p)自燃温度
无数据资料
q)分解温度
无数据资料
r)粘度
无数据资料
模块10.稳定性和反应活性
10.1反应性
无数据资料
10.2稳定性
无数据资料
10.3危险反应的可能性
无数据资料
10.4应避免的条件
热,火焰和火花。
10.5不兼容的材料
强氧化剂
10.6危险的分解产物
其它分解产物-无数据资料
模块11.毒理学资料
11.1毒理学影响的信息
急性毒性
半数致死剂量(LD50)经口-大鼠-3,250mg/kg
半数致死剂量(LD50)经皮-兔子-2,800mg/kg
皮肤刺激或腐蚀
皮肤-兔子-
皮肤-兔子-
眼睛刺激或腐蚀
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞突变性
无数据资料
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于0。1%含量的组分被IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入吸入可能有害。引起呼吸道刺激。
摄入如服入是有害的。
皮肤如果通过皮肤吸收可能是有害的。造成皮肤刺激。
眼睛引起眼睛烧伤。
接触后的征兆和症状
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记:GW0875000
模块12.生态学资料
12.1生态毒性
无数据资料
12.2持久存留性和降解性
无数据资料
12.3潜在的生物蓄积性
无数据资料
12.4土壤中的迁移性
无数据资料
12.5PBT和vPvB的结果评价
无数据资料
12.6其它不利的影响
无数据资料
模块13.废弃处置
13.1废物处理方法
产品
此易爆炸产品可以在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。
受污染的容器和包装
作为未用过的产品弃置。
模块14.运输信息
14.1联合国危险货物编号
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.2联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规:非危险货物
国际海运危规:非危险货物
国际空运危规:非危险货物
14.3运输危险类别
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.4包裹组
欧洲陆运危规:-国际海运危规:-国际空运危规:-
14.5环境危险
欧洲陆运危规:否国际海运危规海运污染物:否国际空运危规:否
14.6对使用者的特别提醒
无数据资料
模块15-法规信息
N/A
模块16-其他信息
N/A
–>
3,3,5-三甲基环已醇毒性和生态
:
3,3,5-三甲基环已醇毒理学数据:
1、刺激性:兔子经皮标准德雷兹染眼实验:500mg/24H中度刺激。
兔子经眼标准德雷兹染眼实验:250ug/24H重度刺激。
2、急性毒性:大鼠经口LD50:3250mg/kg
大鼠经皮LD50:2800mg/kg
3,3,5-三甲基环已醇毒性英文版
–>
3,3,5-三甲基环已醇安全信息
危害码(欧洲):Xi:Irritant;
风险声明(欧洲):R36
安全声明(欧洲):S26-S39
RTECS号:GW0875000
3,3,5-三甲基环已醇制备
1.用1,5,5-三甲基环己烯-3-酮经还原制得。
2.
于高压釜中加入异佛尔酮(2)138g(1mol),RanneyNi79g。先用氮气置换空气,再用氢气赶尽氮气后,搅拌下加热至130℃左右,通入氢气,至压力0.7Mpa,保温保压反应9h左右,直至不再吸氢为止。冷却,过滤,减压蒸馏,收集76~86℃/1.33kPa的馏分。再进一步分馏,收集84~86℃/1.33kPa的馏分,得3,3,5-三甲基环己醇(1)105g,收率74.5%
3,3,5-三甲基环已醇英文别名
:HOMOMENTHOL
:MFCD00019378
:trimethylcyclohexanol
:EINECS204-122-7
:TMC
:Cyclohexanol,3,3,5-trimethyl-
:3,3,5-trimethyl-cyclohexanol
:Isophorol,dihydro
:3,3,5-Trimethylcyclohexanol
:3,5,5-Trimethylcyclohexanol
:3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE
:L6TJA1A1CQE1
:3,3,5-trimethyl
:cis-3,3,5-TriMethylcyclohexanol
:Dihydroisophenol
:DIHYDROISOPHOROL
:CYCLONOL
:dihydro-isophoro
:M-HOMOMENTHOL
【3,3,5-三甲基环已醇】凯途网3,3,5-三甲基环已醇CAS号:116-02-9,3,3,5-三甲基环已醇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3,3,5-三甲基环已醇。
OLED材料作为OLED技术的基础和重要核心,在OLED技术中占据了重要的地位。更高发光寿命,量子效率,更低成本以及更适合于工业化应用的OLED材料一直是研究人员和应用厂商追求的目标。 有机发光二极管显示器又称为有机电致发光显示器或有机发光显示器,简称OLED,是一种利用载流子在电场作用下由正、负电极进入有机固体层复合发光的现象制成的显示器件。
3,3,5-SanJiaJiHuanYiChun
3,3,5-三甲基環已醇
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: