正丁醛结构式
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常用名 | 正丁醛 | 英文名 | Butyraldehyde |
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CAS号 | 123-72-8 | 分子量 | 72.106 | |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 | 沸点 | 77.6±3.0 °C at 760 mmHg | |
分子式 | C4H8O | 熔点 | -96 °C | |
MSDS | 中文版 美版 | 闪点 | -11.1±0.0 °C | |
符号 |
GHS02, GHS07 |
信号词 | Danger |
正丁醛用途【用途一】 用于有机合成,也是制造香料的原料 【用途二】
GB 2760一96规定为允许使用的食用香料。主要用于配制香蕉、焦糖和其他水果型香精。 【用途三】 丁醛是重要的中间体。由正丁醛加氢可制取正丁醇;缩合脱水然后加氢可制取2-乙基己醇,而正丁醇和2-乙基己醇是增塑剂的主要原料。正丁醛氧化可制取正丁酸;与甲醛缩合能制取三羟甲基丙烷,是合成醇酸树脂的增塑剂和空气干燥油的原料;与苯酚缩合制取油溶性树脂;与尿素缩合可制取醇溶性树脂;与聚乙烯醇、丁胺、硫脲、二苯基胍或硫化氨基甲酸甲酯等缩合的产品是制取层压安全玻璃的原料和胶粘剂,与各种醇类的缩合物作赛璐珞、树脂、橡胶和医药产品的溶剂;医药工业用于制“眠尔通”、“乙胺嘧啶”、氨甲丙二酯等。 【用途四】 橡皮胶合剂,橡胶促进剂,合成树酯、制造丁酸等,其己烷溶液是测定臭氧的试剂。用作脂类的溶剂,也用于香精、香料的制备和作防腐剂等。 更多
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中文名 | 丁醛 |
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英文名 | butanal |
中文别名 | 酪醛 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 0.8±0.1 g/cm3 |
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沸点 | 77.6±3.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | -96 °C |
分子式 | C4H8O |
分子量 | 72.106 |
闪点 | -11.1±0.0 °C |
精确质量 | 72.057518 |
PSA | 17.07000 |
LogP | 0.91 |
外观性状 | 透明液体 |
蒸汽密度 | 2.5 (vs air) |
蒸汽压 | 96.0±0.1 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.370 |
储存条件 | 1.用不锈钢桶或铝桶内衬聚乙烯包装,重量100kg或40kg。按易燃有毒化学品规定贮运。贮存于低温通风处,远离火焰和氧化剂。 2.储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、碱类等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
稳定性 | 1.无色透明可燃液体,有窒息性醛味。微溶于水,在100g25℃水中可溶该品7.1g,能与乙醇、乙醚、乙酸乙酯、丙酮、甲苯及多种其他有机溶剂和油类混溶。在空气中爆炸极限下限为1.5%(体积)。自然界中的花、叶、果、草、奶制品、酒类等的多种精油中都有这一成分。极度稀释则带有飘逸的清香。 2.化学性质:易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性气体,空气中易被氧化成丁酸。易燃,能与强氧化剂及许多物质发生氧化、还原、缩合等反应,聚合生成环氧化物,能与烯烃、醇、氨及其衍生物发生加成反应。 3.丁醛对鼠皮肤具有中等刺激性,对兔子眼睛刺激性严重。若用产品抹于兔子皮肤上,引起严重刺激。丁醛浓度4%的凡士林制剂对人体皮肤试验未发现致敏反应。但未经稀释的样品则对皮肤产生中等刺激现象。 4.稳定性 稳定 5.禁配物 强氧化剂、强碱、强还原剂 6.避免接触的条件 受热,接触空气 7.聚合危害 聚合 |
水溶解性 | 7.1 g/100 mL (25 ºC) |
分子结构 | 1、摩尔折射率:20.76 2、摩尔体积(cm3/mol):91.8 3、等张比容(90.2K):200.1 4、表面张力(dyne/cm):22.5 5、极化率(10-24cm3):8.23 |
计算化学 | 1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:0 3.氢键受体数量:1 4.可旋转化学键数量:2 5.互变异构体数量:2 6.拓扑分子极性表面积17.1 7.重原子数量:5 8.表面电荷:0 9.复杂度:24.8 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:水白色液体,有刺激性气味。 2.熔点(℃):-99 3.沸点(℃):75 4.相对密度(水=1):0.80 5.相对蒸气密度(空气=1):2.5 6.饱和蒸气压(kPa):12.20(20℃) 7.燃烧热(kJ/mol):-2479.34 8.临界温度(℃):263.95 9.临界压力(MPa):4.0 10.辛醇/水分配系数:0.88~1.18 11.闪点(℃):-22(CC) 12.引燃温度(℃):218.3 13.爆炸上限(%):12.5 14.爆炸下限(%):1.9 15.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 16.黏度(mPa·s,20ºC):0.449 17.燃点(ºC):230 18.生成热(KJ/kg):240.45 19.蒸发热(KJ/kg,74.7ºC):437.1 20.比热容(KJ/(kg·K),20ºC):2.20 21.热导率(W/(m·K),20ºC):0.1499 22.相对密度(25℃,4℃):0.7964 23.常温折射率(n25):1.3766 24.临界密度(g·cm-3):0.280 25.临界体积(cm3·mol-1):258 26.临界压缩因子:0.250 27.偏心因子:0.345 28.溶度参数(J·cm-3)0.5:18.933 29.van der Waals面积(cm2·mol-1):7.190×109 30.van der Waals体积(cm3·mol-1):49.270 31.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-2511.8 32.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-204.8 33.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :345.22 34.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-114.6 35.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-2478.1 36.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-239.2 37.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :247.7 38.液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-119.9 39.液相标准热熔(J·mol-1·K-1):159.0 |
2.对环境的影响: 一、健康危害 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:对眼、呼吸道粘膜及皮肤有强烈刺激性。吸入可引起喉、支气管的炎症、水肿和痉挛,化学性肺炎,肺水肿等疾病。长期或反复接触对个别敏感者可引起变态反应。 二、毒理学资料及环境行为 毒性:属低毒类。 急性毒性:LD505900mg/kg(大鼠经口);3560mg/kg(兔经皮);LC50174000mg/kg,1/2小时(大鼠吸入) 危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂会猛烈反应。若遇高热,可发生聚合反应,放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭世平主编 液-液萃取气相色谱法《水和废水标准检验法》19版译文,江苏省环境监测中心 5.环境标准: 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 10mg/m3 饮用水中容许浓度 0.01mg/L 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(全面罩)。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 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。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
正丁醛毒理学数据: 1.急性毒性 LD50:2490mg/kg(大鼠经口);3560mg/kg(兔经皮) LC50:6400ppm(大鼠吸入,4h) 2.刺激性 家兔经皮:410mg,轻度刺激(开放性刺激试验)。 家兔经眼:20mg(24h),中度刺激。 3.亚急性与慢性毒性 大鼠、家兔吸入0.05~0.5g/m3,共计110~150d,出现生长发育迟缓、神经功能障碍。病理检查可见肺周围的血管水肿、支气管上皮增生和淋巴细胞浸润,以及肝、肾病理改变。 正丁醛生态学数据: 1.生态毒性 EC50:19~83mg/L(48h)(水蚤) IC50:19mg/L(72h)(藻类) 2.生物降解性 好氧生物降解(h):24~168 厌氧生物降解(h):24~672 水相生物降解-二次沉降处理(h):96~672 3.非生物降解性 水中光氧化半衰期(h):2750~167000 空气中光氧化半衰期(h):2.8~28 |
符号 |
GHS02, GHS07 |
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信号词 | Danger |
危害声明 | H225-H319 |
警示性声明 | P210-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 | Eyeshields;Faceshields;full-face respirator (US);Gloves;multi-purpose combination respirator cartridge (US);type ABEK (EN14387) respirator filter |
危害码 (欧洲) | F:Flammable |
风险声明 (欧洲) | R11 |
安全声明 (欧洲) | S9-S29-S33 |
危险品运输编码 | UN 1129 3/PG 2 |
WGK德国 | 1 |
RTECS号 | ES2275000 |
包装等级 | II |
危险类别 | 3 |
海关编码 | 2912190090 |
正丁醛上游产品 10 | |
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正丁醛下游产品 10 | |
1.丙烯羰基合成法 该法又分高压法和低压法,所用原料都是丙烯、一氧化碳和氢气,惟前者用羰基钴为催化剂,在140~180℃、19.6~34.3MPa下反应,消耗大、成本高;后者以羰基铑膦络合物为催化剂,在90~120℃、1.96MPa下反应,消耗低,收率高(98%)。
2.乙醛缩合法 其反应式如下:
3.丁醇氧化脱氢法 以银为催化剂,由丁醇经空气一步氧化,再反应物冷凝、分离、精馏而得成品。
4.制法:
于装有分馏装置(接受瓶用冰水浴冷却)、滴液漏斗(底部伸入瓶底)的反应瓶中,加入正丁醇(2)41g(0.55mol)和几粒沸石,加热至沸。滴加由重铬酸钾56g(0.188mol)、300mL水和40mL浓硫酸配成的溶液,约20min加完。保持反应体系沸腾,分馏柱顶温度不超过85℃,当氧化剂全部加完后,继续反应15min,收集90℃以下的馏分。从镏出液中分出水,无水硫酸钠干燥,分馏,收集73~76℃的馏分,得正丁醛(1)13g,收率32%。
海关编码 | 2912190090 |
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中文概述 | HS: 2912190090. 其他无环醛(不含其他含氧基). 增值税率:17.0%. 退税率:9.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:5.5%. 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途, 四聚甲醛报明外观 |
Summary | 2912190090 acyclic aldehydes without other oxygen function。Supervision conditions:None。VAT:17.0%。Tax rebate rate:9.0%。MFN tariff:5.5%。General tariff:30.0% |
Mosquito odorant receptor for DEET and methyl jasmonate.
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 111(46) , 16592-7, (2014) Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbe... |
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Comparison of Aroma-Active Volatiles in Oolong Tea Infusions Using GC-Olfactometry, GC-FPD, and GC-MS.
J. Agric. Food Chem. 63 , 7499-510, (2015) The aroma profile of oolong tea infusions (Dongdingwulong, DDWL; Tieguanyin, TGY; Dahongpao, DHP) were investigated in this study. Gas chromatography-olfactometry (GC-O) with the method of aroma inten... |
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A novel ultrasound-assisted back extraction reverse micelles method coupled with gas chromatography-flame ionization detection for determination of aldehydes in heated edibles oils.
Food Chem. 188 , 30-6, (2015) A novel ultrasound-assisted back extraction reverse micelles coupled with gas chromatography-flame ionization detection has been developed for the extraction and determination of some short chain alde... |
Butyl aldehyde |
Butyrylaldehyde |
butan-1-al |
MeCH2CH2CHO |
Butanal |
butyric aldehyde |
n-butanal |
n-Butyl aldehyde |
MFCD00007023 |
1-butanal |
Butyraldehyde [UN1129] [Flammable liquid] |
n-butylaldehyde |
Butyraldehyde |
EINECS 204-646-6 |
n-Butyraldehyde |