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1-烯丙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐 | 655249-87-9

中文名称
1-烯丙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐
中文别名
1-烯丙基-3-甲基咪唑双(三氟甲烷磺酰)亚胺盐
英文名称
1-allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
英文别名
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;1-methyl-3-prop-2-enylimidazol-1-ium
1-烯丙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐化学式
CAS
655249-87-9
化学式
C2F6NO4S2*C7H11N2
mdl
——
分子量
403.326
InChiKey
DHMWATGUEVQTIY-UHFFFAOYSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 密度:
    1.494 (29°C)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.56
  • 重原子数:
    24
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.44
  • 拓扑面积:
    94.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    11

安全信息

  • 危险性防范说明:
    P264,P280,P302+P352+P332+P313+P362+P364,P305+P351+P338+P337+P313
  • 危险性描述:
    H315,H319
  • 储存条件:
    存放于惰性气体中,并避免接触湿气(特别是潮湿环境)。

SDS

SDS:61fcbe9e5df962f4663c00ae40c10d5a
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1.1 产品标识符
: 1-烯丙基-3-甲基咪唑鎓双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
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
2.1 GHS分类
眼刺激 (类别2A)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词警告
危险申明
H319造成严重眼刺激。
警告申明
预防
P264操作后彻底清洁皮肤。
P280穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩。
措施
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.
P337 + P313如仍觉眼睛刺激:求医/就诊。 如仍觉眼睛刺激:求医/就诊.
2.3 其它危害物 - 无

模块3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: C9H11F6N3O4S2
分子式
: 403.32 g/mol
分子量
组分浓度或浓度范围
1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
-
CAS 号655249-87-9

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
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
用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物, 氮氧化物, 硫氧化物, 氟化氢
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
无数据资料

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。
6.2 环境保护措施
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
用惰性吸附材料吸收并当作危险废品处理。 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。
一般性的防火保护措施。
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
带有防护边罩的安全眼镜符合 EN166要求请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(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EN 376标准。
身体保护
防渗透的衣服, 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: 透明, 液体
颜色: 黄色
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
无数据资料
f) 起始沸点和沸程
无数据资料
g) 闪点
无数据资料
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
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 相对密度
无数据资料
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
无数据资料
10.5 不兼容的材料
强氧化剂, 碱
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
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
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。 可能引起呼吸道刺激。
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。 可能引起皮肤刺激。
眼睛造成严重眼刺激。
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: 无数据资料

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
12.5 PBT 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
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


反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1-烯丙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐安息香双甲醚乙酰氯 作用下, 以 甲醇二氯甲烷 为溶剂, 反应 8.0h, 生成 Bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;3-(3-methylimidazol-3-ium-1-yl)propane-1-thiol
    参考文献:
    名称:
    硫醇化学合成新型脂类启发离子液体:溶剂对反应途径的深刻影响
    摘要:
    通过一步一步的硫醇烯“点击”反应合成一系列新型的脂类启发性离子液体。这种合成方法作为一种有效且正交的方法,可用于构造结构多样的具有线性和分支阳离子尾部的咪唑类离子液体,以及硫杂原子放置的多功能性,具有广阔的前景。已经观察到该烯反应区域选择性中的深刻的溶剂作用。
    DOI:
    10.1002/chem.201402863
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    双功能疏水离子液体:通过硫醇-烯“点击”化学轻松合成
    摘要:
    我们描述了使用硫醇-烯“点击”化学结构,具有C7-C15硫醚间隔基的疏水性三甲氧基甲硅烷基官能化的离子液体的结构全面的文库的简便,强大和正交制造。合成的离子液体...
    DOI:
    10.1039/c5gc01930c
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文献信息

  • Synthesis and characterization of nitrogen-based ionic liquids bearing allyl groups and examples of their application
    作者:Adrian Zajac、Andrea Szpecht、Anna Szymanska、Dawid Zielinski、Olga Stolarska、Marcin Smiglak、Hieronim Maciejewski
    DOI:10.1039/d0nj00303d
    日期:——
    The syntheses and full spectral (NMR, MS, and IR), thermal (DSC) and ion chromatographic characterization of two series of amine-derived ionic liquids bearing allyl substituents and having chloride or bis(trifluoromethanesulfonyl)amide anions have been presented. The analysis of the dependence of the 1H NMR chemical shift values of the selected protons on the cation and anion structure has been conducted
    已经提出了具有烯丙基取代基并且具有氯或双(三氟甲磺酰基)酰胺阴离子的两个胺衍生的离子液体的合成和全光谱(NMR,MS和IR),热(DSC)和离子色谱表征。进行了所选质子的1 H NMR化学位移值对阳离子和阴离子结构的依赖性分析。提出并解释了DSC分析记录以及离子色谱分析结果。此外,已将获得的某些氯离子液体转化为相应的氯钴酸盐和氯锌酸盐,或用作硫醇-烯点击反应的底物,以表明它们作为催化剂或各种表面改性剂的前体的潜力。
  • Anion Analysis of Ionic Liquids and Ionic Liquid Purity Assessment by Ion Chromatography
    作者:Christina Rutz、Laura Schmolke、Vasily Gvilava、Christoph Janiak
    DOI:10.1002/zaac.201600437
    日期:2017.1
    only 0.2 wt %. The used halide anion from the synthesis route was the major anion impurity, yet with chloride also bromide and fluoride (potentially from hydrolysis of [BF4]–) were often detected. When iodide was used, at least chloride but sometimes also bromide and fluoride was present. However, even if the IL-anion content is above 99 wt %, it does not necessarily indicate an ionic liquid devoid of
    使用离子色谱法同时测定卤化物杂质(氟化物、氯化物、溴化物和碘化物)和离子液体 (IL) 阴离子(四氟硼酸盐、六氟磷酸盐和三氟甲磺酸盐)是通过碱性非梯度离子色谱系统开发的。非梯度方法在 AS 22 色谱柱上使用水/乙腈 (70:30 v:v) 中的洗脱液 Na2CO3/NaHCO3,能够在可接受的运行时间(22 分钟)内快速、同时分析不同的离子液体和卤化物阴离子) 且分辨率 R 大于 2.4,容量 k' 介于 0.4 和 5.1 之间,选择性 α 介于 1.3 和 2.1 之间,峰不对称性 As 小于 1.5。可以量化低于 1 ppm(制备的样品溶液的 1 mg·L–1)的卤化物杂质。一系列离子液体,含四氟硼酸盐 [BF4]–、六氟磷酸盐 [PF6]–、和双(三氟甲基磺酰基)亚胺(三氟甲磺酰亚胺)[NTf2]– 阴离子与基于咪唑、吡啶和四氢噻吩的阳离子结合,可以分析其阴离子纯度。IL-阳离子
  • Dimethyldioxirane (DMDO) as a valuable oxidant for the synthesis of polyfunctional aromatic imidazolium monomers bearing epoxides
    作者:C. Chardin、J. Rouden、S. Livi、J. Baudoux
    DOI:10.1039/c7gc02372c
    日期:——
    an efficient pathway was developed for the preparation of polyfunctional imidazolium monomers incorporating aromatic rings and terminal epoxides which presented a real synthetic challenge. In this work, we describe the reactivity of various oxidizing agents to develop a strong, clean and powerful methodology to generate epoxidized salts. Various reaction conditions for the formation of the epoxides
    常规有机盐代表了许多研究领域的新范例。尽管它们具有巨大的潜力,但其物理化学性质的改善仍需要对其内在结构进行化学修饰。因此,开发了一种有效的途径来制备掺入芳族环和末端环氧化物的多官能咪唑单体,这提出了真正的合成挑战。在这项工作中,我们描述了各种氧化剂的反应性,以开发出强大,清洁和强大的方法来生成环氧化盐。研究了形成环氧化物的各种反应条件,例如阳离子和抗衡离子的作用以及芳族和/或脂族连接链的影响。最后,
  • Size Matters! On the Way to Ionic Liquid Systems without Ion Pairing
    作者:Alexander Rupp、Nataliya Roznyatovskaya、Harald Scherer、Witali Beichel、Petra Klose、Carola Sturm、Anke Hoffmann、Jens Tübke、Thorsten Koslowski、Ingo Krossing
    DOI:10.1002/chem.201400168
    日期:2014.7.28
    Several, partly new, ionic liquids (ILs) containing imidazolium and ammonium cations as well as the medium‐sized [NTf2]− (0.230 nm3; Tf=CF3SO3−) and the large [Al(hfip)4]− (0.581 nm3; hfip=OC(H)(CF3)2) anions were synthesized and characterized. Their temperature‐dependent viscosities and conductivities between 25 and 80 °C showed typical Vogel–Fulcher–Tammann (VFT) behavior. Ion‐specific self‐diffusion
    几个,部分新,离子液体(离子液体)含咪唑鎓和铵阳离子以及中型[NTF 2 ] -(0.230纳米3 ; TF = CF 3 SO 3 - )和大[铝(HFIP)4 ] -(0.581nm 3; hfip = OC(H)(CF 3)2合成并表征了阴离子。它们在25至80°C之间随温度变化的粘度和电导率表现出典型的Vogel–Fulcher–Tammann(VFT)行为。在室温下,通过脉冲梯度激发回波(PGSTE)NMR实验测量了离子特异性自扩散常数。通常,基于[Al(hfip)4 ] -的离子液体中阳离子和阴离子的自扩散常数都高于基于[NTf 2 ] -的离子液体中的阳离子。根据自扩散常数和测得的体积电导率计算离子性,结果表明基于[Al(hfip)4 ] -的离子液体比[NTf 2 ] -产生更高的离子性。类似物,在某些情况下前者几乎达到100%的值。从这些观察结果可以得出结论,基于[Al(hfip)4
  • Fluoroalkyl-functional imidazoles and imidazolium–based ionic liquids prepared via thiol-ene/yne click chemistry
    作者:Levi M.J. Moore、Kevin T. Greeson、Neil D. Redeker、Jacob J. Zavala、Tammy C. Le、Laina V. Gilmore、Kaitlyn B. Thompson、Jacob C. Marcischak、Ashlee S. Quintana、Simon J. Teat、Andrew J. Guenthner、Kamran B. Ghiassi
    DOI:10.1016/j.molliq.2019.111677
    日期:2019.12
    omniphobic (hydrophobic and oleophobic) ionic liquids for aerospace applications. Compounds were prepared using UV-initiated click chemistry at quantitative conversion and purified with relative ease. Seven ionic liquids were synthesized and have isolated yields ranging from 74% to >99%. Five of the new cation-fluorinated ionic liquids are hydrophobic and two are liquids at room temperature. In addition to
    为了寻求用于航空航天应用的新型阳离子氟化、全疏性(疏水和疏油)离子液体,系统地研究了氟化硫醇与各种含烯和烯烯的咪唑和咪唑鎓底物的对比。使用 UV 引发的点击化学方法以定量转换制备化合物,并相对容易地纯化。合成了 7 种离子液体,分离得率从 74% 到 >99% 不等。5 种新型阳离子氟离子液体是疏水性的,2 种是室温下的液体。除了疏水性外,还在广泛的常规有机溶剂中定性检查了七种离子液体的溶解度。值得注意的是,大多数制备的离子液体不溶于水和己烷,但可溶于甲醇、丙酮、乙腈和二氯甲烷。除了有趣的溶解度特性外,本研究中的离子液体还具有高密度,无需掺入重原子,范围为 1.596 至 1.924gcm-3。氟化盐在空气中也表现出良好的短期热稳定性,分解温度范围为 215°C 至 320°C。 其他相关的表征方法包括光谱学、热分析和物理性质测量(如适用)。本研究还获得了二价阳离子氟离子液体的 X 射线晶
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