摩熵化学
数据库官网
小程序
打开微信扫一扫
首页 分子通 化学资讯 化学百科 反应查询 关于我们
请输入关键词

1,4-二甲基萘 | 571-58-4

中文名称
1,4-二甲基萘
中文别名
1,4-二甲基萘
英文名称
1,4-dimethylnaphthalene
英文别名
1,4-dimethylnapthalene
1,4-二甲基萘化学式
CAS
571-58-4
化学式
C12H12
mdl
MFCD00004037
分子量
156.227
InChiKey
APQSQLNWAIULLK-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

  • 熔点:
    -18 °C (lit.)
  • 沸点:
    262-264 °C/751 mmHg (lit.)
  • 密度:
    1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
  • 闪点:
    >230 °F
  • LogP:
    4.370
  • 溶解度:
    7.30e-05 M
  • 蒸汽压力:
    0.02 mmHg
  • 碰撞截面:
    126.9 Ų [M*]+; 129.4 Ų [M+H]+
  • 保留指数:
    1415;1399.47;1411.24;1419.17;1409;1418;1418;1418;1439;1418;1431;1409;1425.9;1441.1;1419;1415;1400.3;1438.8;1420;1426;1419;1409;243.6
  • 稳定性/保质期:

    存在于香料烟烟叶和烟气中。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    4.4
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    2.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.166
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

安全信息

  • 安全说明:
    S23,S24/25
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    2902909090
  • 危险性防范说明:
    P261,P305+P351+P338
  • 危险性描述:
    H302,H315,H319,H335
  • 储存条件:
    室温且干燥

SDS

SDS:e2c0d9929cb95cc8776e2140ab2b04b9
查看
1,4-二甲基萘 修改号码:5

模块 1. 化学
产品名称: 1,4-Dimethylnaphthalene
修改号码: 5

模块 2. 危险性概述
GHS分类
物理性危害 未分类
健康危害
急性毒性(经口) 第5级
环境危害 未分类
GHS标签元素
图标或危害标志 无
信号词 警告
危险描述 吞咽可能有害。
防范说明
[急救措施] 若感不适:呼叫解毒中心/医生。

模块 3. 成分/组成信息
单一物质/混和物 单一物质
化学名(中文名): 1,4-二甲基萘
百分比: >95.0%(GC)
CAS编码: 571-58-4
分子式: C12H12

模块 4. 急救措施
吸入: 将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适立即呼叫解毒中心/医生。
皮肤接触: 立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用大量肥皂和轻轻洗。
若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。
眼睛接触: 用小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续清洗。
如果眼睛刺激:求医/就诊。
食入: 若感不适,呼叫解毒中心/医生。漱口。
紧急救助者的防护: 救援者需要穿戴个人防护用品,比如橡胶手套和气密性护目镜。

模块 5. 消防措施
合适的灭火剂: 干粉,泡沫,雾状二氧化碳
1,4-二甲基萘 修改号码:5

模块 5. 消防措施
不适用的灭火剂: 棒状
特定方法: 从上风处灭火,根据周围环境选择合适的灭火方法。
非相关人员应该撤离至安全地方。
周围一旦着火:如果安全,移去可移动容器。
消防员的特殊防护用具: 灭火时,一定要穿戴个人防护用品。

模块 6. 泄漏应急处理
个人防护措施,防护用具, 使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。确保足够通风。
紧急措施: 泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。
环保措施: 防止进入下道。
控制和清洗的方法和材料: 用合适的吸收剂(如:旧布,干砂,土,锯屑)吸收泄漏物。一旦大量泄漏,筑堤控
制。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规废弃处置。

模块 7. 操作处置与储存
处理
技术措施: 在通风良好处进行处理。穿戴合适的防护用具。防止烟雾产生。处理后彻底清洗双手
和脸。
注意事项: 如果蒸气或浮质产生,使用通风、局部排气。
操作处置注意事项: 避免接触皮肤、眼睛和衣物。
贮存
储存条件: 保持容器密闭。存放于凉爽、阴暗处。
远离不相容的材料比如氧化剂存放。
包装材料: 依据法律。

模块 8. 接触控制和个体防护
工程控制: 尽可能安装封闭体系或局部排风系统,操作人员切勿直接接触。同时安装淋浴器和洗
眼器。
个人防护用品
呼吸系统防护: 防毒面具。依据当地和政府法规。
手部防护: 防护手套。
眼睛防护: 安全防护镜。如果情况需要,佩戴面具。
皮肤和身体防护: 防护服。如果情况需要,穿戴防护靴。

模块 9. 理化特性
液体
外形(20°C):
外观: 透明
颜色: 无色-浅黄色
气味: 无资料
pH: 无数据资料
熔点: 无资料
沸点/沸程 268 °C
闪点: 128°C
爆炸特性
爆炸下限: 无资料
爆炸上限: 无资料
密度: 1.02
溶解度:
[] 无资料
[其他溶剂] 无资料
1,4-二甲基萘 修改号码:5

模块 10. 稳定性和反应性
化学稳定性: 一般情况下稳定。
危险反应的可能性: 未报道特殊反应性。
须避免接触的物质 氧化剂
危险的分解产物: 一氧化碳, 二氧化碳

模块 11. 毒理学信息
急性毒性: 无资料
对皮肤腐蚀或刺激: 无资料
对眼睛严重损害或刺激: 无资料
生殖细胞变异原性: 无资料
致癌性:
IARC = 无资料
NTP = 无资料
生殖毒性: 无资料
RTECS 号码: QJ4440000

模块 12. 生态学信息
生态毒性:
鱼类: 无资料
甲壳类: 无资料
藻类: 无资料
残留性 / 降解性: 无资料
潜在生物累积 (BCF): 无资料
土壤中移动性
log分配系数: 无资料
土壤吸收系数 (Koc): 无资料
亨利定律 无资料
constaNT(PaM3/mol):

模块 13. 废弃处置
如果可能,回收处理。请咨询当地管理部门。建议在装有后燃和洗涤装置的化学焚烧炉中焚烧。废弃处置时请遵守
国家、地区和当地的所有法规。

模块 14. 运输信息
联合国分类: 与联合国分类标准不一致
UN编号: 未列明

模块 15. 法规信息
《危险化学品安全管理条例》(2002年1月26日国务院发布,2011年2月16日修订): 针对危险化学品的安全使用、
生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应的规定。
1,4-二甲基萘 修改号码:5


模块16 - 其他信息
N/A

制备方法与用途

用途

1,4-二甲基萘是一种高附加值的精细化工产品,主要应用于植物生长调节剂荧光增白剂领域。

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    1,4-二甲基萘三氟甲磺酸 作用下, 以 三氟乙酸 为溶剂, 反应 672.0h, 生成 甲基萘
    参考文献:
    名称:
    亲电芳族取代。第35部分。在甲基化二甲基萘中甲基取代基的加和作用的偏差:电子供应对键固定的影响
    摘要:
    已在70°C下测量了1,3-,1,4-,1,5-,1,8-,2,3-,2,6-和2,7-二甲基萘。得出的部分速率因子与基于各个甲基取代基效应的可加性所计算出的那些相比,显示出高达10倍的偏差。在所检查的17个位置中,除3个以外的所有位置均显示出比所计算的更高的反应性。结果表明,与单甲基萘相比,二甲基萘中的键固定减少,可能是由于前者中电子供应量的增加,也可能是由于萘核形状的空间促进性变化。1,8-二甲基萘的降解伴随异构化为1,7-二甲基萘几乎可以肯定是由于空间上加速的1,2-甲基转移;这种变化(这是在氢交换研究期间首次观察到的)解释了先前测量的1,8-二甲基萘(相对无反应性)3-位交换速率之间的差异。动力学表明,表面催化的丙基甲基化伴随1,1,4-二甲基萘的降解,这是因为中间体的高稳定性对此有帮助。ipso-替代。
    DOI:
    10.1039/p29830001233
  • 作为产物:
    描述:
    山道年 作用下, 生成 1,4-二甲基萘
    参考文献:
    名称:
    Cannizzaro; Carnelutti, Gazzetta Chimica Italiana, 1882, vol. 12, p. 414
    摘要:
    DOI:
点击查看最新优质反应信息

文献信息

  • Synthesis and spectroscopic properties of 1,4-diarylbutenynes
    作者:Alois H. A. Tinnemans、Wim H. Laarhoven
    DOI:10.1039/p29760001104
    日期:——
    Several new diarylbutenynes have been synthesized and analyses of the n.m.r. and u.v. spectra are described. For planar trans-isomers a conformational preference was found for 1-(α-naphthyl)- but not for 1-(β-naphthyl)-4-arylbutenynes. This difference is also found between compounds with C-1 attached to the α- or β-position of a larger aryl group.
    已经合成了几种新的二芳基丁烯炔,并描述了nmr和uv光谱的分析。对于平面反式异构体,发现构型偏爱于1-(α-基)-,而不是1-(β-基)-4-芳基丁烯。在C-1连接到较大芳基的α-或β-位置的化合物之间也发现了这种差异。
  • A Metal‐Free Direct Arene C−H Amination
    作者:Tao Wang、Marvin Hoffmann、Andreas Dreuw、Edina Hasagić、Chao Hu、Philipp M. Stein、Sina Witzel、Hongwei Shi、Yangyang Yang、Matthias Rudolph、Fabian Stuck、Frank Rominger、Marion Kerscher、Peter Comba、A. Stephen K. Hashmi
    DOI:10.1002/adsc.202100236
    日期:2021.6.8
    The synthesis of aryl amines via the formation of a C−N bond is an essential tool for the preparation of functional materials, active pharmaceutical ingredients and bioactive products. Usually, this chemical connection is only possible by transition metal-catalyzed reactions, photochemistry or electrochemistry. Here, we report a metal-free arene C−H amination using hydroxylamine derivatives under benign
    通过形成 CN 键合成芳胺是制备功能材料、活性药物成分和生物活性产品的重要工具。通常,这种化学连接只能通过过渡属催化的反应、光化学或电化学来实现。在这里,我们报告了在良性条件下使用羟胺生物进行的无芳烃 C-H 胺化。即使在存在各种官能团的情况下,胺化试剂 TsONHR 和芳烃底物之间的电荷转移相互作用也能实现芳烃化学选择性胺化。氧气对于有效转化至关重要,其对电子转移步骤的加速作用已通过实验证明。此外,
  • Decarbonylative Methylation of Aromatic Esters by a Nickel Catalyst
    作者:Toshimasa Okita、Kei Muto、Junichiro Yamaguchi
    DOI:10.1021/acs.orglett.8b01233
    日期:2018.5.18
    A Ni-catalyzed decarbonylative methylation of aromatic esters was achieved using methylaluminums as methylating agents. Dimethylaluminum chlorides uniquely worked as the methyl source. Because of the Lewis acidity of aluminum reagents, less reactive alkyl esters could also undergo the present methylation. By controlling the Lewis acidity of aluminum reagents, a chemoselective decarbonylative cross-coupling
    使用甲基铝作为甲基化剂,可以实现催化的芳香族酯的脱羰甲基化。二甲基铝独特地用作甲基源。由于铝试剂的路易斯酸度,反应性较低的烷基酯也可能会发生本甲基化。通过控制铝试剂的路易斯酸度,烷基酯和苯基酯之间的化学选择性脱羰交联是成功的。
  • C–C Bond-Forming and Bond-Breaking Processes from the Reaction of Diesters with Me<sub>3</sub>SnLi. Synthesis of Complex Bridged Polycycles and Dialkyl Aromatic Compounds
    作者:Lucas Martínez-García、Rubén Lobato、Gustavo Prado、Pablo Monje、F. Javier Sardina、M. Rita Paleo
    DOI:10.1021/acs.joc.8b02891
    日期:2019.2.15
    followed by a reaction of the resulting unsaturated diesters with Me3SnLi. We propose that a stanna-Brook rearrangement plays a fundamental role in the formation of the polycyclic organotin acetals obtained. These unusual compounds could be further functionalized by tin–lithium exchange followed by alkylation of the newly formed tertiary carbanion. Alternatively, dialkylated aromatic hydrocarbons have
    1,2-芳族二酯可以通过两步程序转变为应变桥联多环结构,该程序包括由碱属促进的初始还原烷基化,然后使所得的不饱和二酯与Me 3 SnLi反应。我们提出,斯坦纳-布鲁克重排在获得的多环有机锡缩醛的形成中起基本作用。这些不寻常的化合物可以通过-交换,然后对新形成的叔碳负离子进行烷基化来进一步功能化。或者,已经通过Me 3 SnLi促进的脱碳反应制备了二烷基化的芳族烃。1,4-芳族二酯经过还原二烷基化,然后通过与Me 3反应转化为降冰片二烯酮衍生物SnLi。从38开始,仅用两步就制备了几种稳定的二苯并降冰片二烯酮41。相应的类似物得到1,4-二烷基。所描述的合成协议提供对通过现有合成方法不容易获得的结构的访问。
  • Reduction of sulfonates and aromatic compounds with the NiCl2·2H2OLi-arene (cat.) combination
    作者:Gabriel Radivoy、Francisco Alonso、Miguel Yus
    DOI:10.1016/s0040-4020(99)00893-5
    日期:1999.12
    A series of alkyl mesylates, dimesylates and alkyl or aryl triflates have been reduced to the corresponding hydrocarbons with nickel(II) chloride dihydrate, an excess of lithium powder and a catalytic amount of DTBB (10 mol%) in THF at room temperature. This methodology applied to enol triflates allowed the preparation of olefins or alkanes depending on the amount of the Ni(II) salt used. The reduction
    在室温下,将一系列烷基甲磺酸酯,二甲基酯和烷基或芳基三氟甲磺酸酯与氯化镍(II)二水合物,过量的粉和催化量的DTBB(10 mol%)在THF中还原为相应的烃。应用于烯醇三氟甲磺酸酯的该方法学允许根据所使用的Ni(II)盐的量来制备烯烃或烷烃。在上述条件下还原不同的芳族或杂芳族化合物会导致原料的部分或全部还原,该方法是众所周知的桦木反应的合理替代方案。含(II)盐的使用可简化代产品的制备。
查看更多

表征谱图

  • 氢谱
    1HNMR
  • 质谱
    MS
  • 碳谱
    13CNMR
  • 红外
    IR
  • 拉曼
    Raman
hnmr
mass
cnmr
ir
查看更多图谱数据,请前往“摩熵化学”平台
  • 峰位数据
  • 峰位匹配
  • 表征信息
Shift(ppm)
Intensity
查看更多图谱数据,请前往“摩熵化学”平台
Assign
Shift(ppm)
查看更多图谱数据,请前往“摩熵化学”平台
测试频率
样品用量
溶剂
溶剂用量
查看更多图谱数据,请前往“摩熵化学”平台