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硫代二乙二醇亚砜 | 3085-45-8

中文名称
硫代二乙二醇亚砜
中文别名
——
英文名称
bis(2-hydroxyethyl)sulfoxide
英文别名
2,2'-Sulfinyldiethanol;2-(2-hydroxyethylsulfinyl)ethanol
硫代二乙二醇亚砜化学式
CAS
3085-45-8
化学式
C4H10O3S
mdl
MFCD00020611
分子量
138.188
InChiKey
XHKPPUVICXLDRJ-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:
    111 °C
  • 沸点:
    434.3±30.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    1.394±0.06 g/cm3(Predicted)
  • 溶解度:
    甲醇(微溶)、水(微溶)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -2.1
  • 重原子数:
    8
  • 可旋转键数:
    4
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    76.7
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    4

安全信息

  • 危险品标志:
    F,T
  • 危险类别码:
    R11,R23/24/25,R39/23/24/25
  • 海关编码:
    2930909090

SDS

SDS:4786b0cbe39da7f1407aa756f5647c2b
查看
: Thiodiglycol sulfoxide
产品名称
: Cerilliant
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
仅用于研发。不作为药品、家庭或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS-分类
易燃液体 (类别 2)
急性毒性, 经口 (类别 3)
急性毒性, 吸入 (类别 3)
急性毒性, 经皮 (类别 3)
特异性靶器官系统毒性(一次接触) (类别 1)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词 危险
危险申明
H225 高度易燃液体和蒸气
H301 吞咽会中毒
H311 皮肤接触会中毒
H331 吸入会中毒。
H370 对器官造成损害。
警告申明
预防
P210 远离热源、火花、明火和热表面。- 禁止吸烟。
P233 保持容器密闭。
P240 容器和接收设备接地/等势连接。
P241 使用防爆的电气/ 通风/ 照明 设备。
P242 只能使用不产生火花的工具。
P243 采取防止静电放电的措施。
P260 不要吸入粉尘/ 烟/ 气体/ 烟雾/ 蒸汽/ 喷雾。
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.
响应
P301 + P310 如果吞下去了: 立即呼救解毒中心或医生。
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/ 脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/
淋浴。
P304 + P340 如吸入: 将患者移到新鲜空气处休息,并保持呼吸舒畅的姿势。
P307 + P311 如接触到:呼叫解毒中心或医生。
P322 具体措施(见本标签上提供的急救指导)。
P330 漱口。
P361 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。
P363 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 + P233 存放于通风良的地方。 保持容器密闭。
P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。
P405 存放处须加锁。
处置
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
3.2 混合物
组分 分类 浓度或浓度范围
Methanol
化学文摘登记号(CA 67-56-1 Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; 50 - 100 %
S No.) 200-659-6 STOT SE 1; H225, H301,
EC-编号 603-001-00-X H311, H331, H370
索引编号 01-2119433307-44-XXXX
注册号
如需在本章节中提及的H类告知和R类描述的全部文字说明,请见第16章节.

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。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。
皮肤接触
用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。
眼睛接触
用水冲洗眼睛作为预防措施。
食入
禁止催吐。 切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 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。
如吞服甲醇可能致命或致盲。, 不能制成无毒性的。, 摄入的影响可包括:, 恶心, 头痛, 呕吐, 消化系统失调,
头晕, 虚弱, 混乱
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,抗乙醇泡沫,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
无数据资料
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
用水喷雾冷却未打开的容器。

模块 6. 泄露应急处理
6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
戴呼吸罩。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 移去所有火源。 人员疏散到安全区域。
谨防蒸气积累达到可爆炸的浓度。蒸气能在低洼处积聚。
6.2 环境保护措施
如能确保安全,可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
围堵溢出,用防电真空清洁器或湿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)。
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。 避免吸入蒸气和烟雾。
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。 使容器保持密闭,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。
建议的贮存温度: -20 °C
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
组分 化学文摘登 值 容许浓度 基准
记号(CAS
No.)
Methanol 67-56-1 PC- 25 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
TWA 化学有害因素
备注 皮
PC- 50 mg/m3 工作场所有害因素职业接触限值 -
STEL 化学有害因素

8.2 暴露控制
适当的技术控制
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息前和操作本品后立即洗手。
个体防护设备
眼/面保护
面罩與安全眼鏡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
全套防化学试剂工作服, 阻燃防静电防护服,
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数量来选择。
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
无数据资料
f) 沸点、初沸点和沸程
64 - 65 °C 在 1.013 hPa
g) 闪点
9.7 °C - 闭杯
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 爆炸上限: 36 %(V)
爆炸下限: 6 %(V)
k) 蒸气压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 密度/相对密度
0.791 g/cm3 在 20 °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
无数据资料
10.4 应避免的条件
热,火焰和火花。 极端温度和直接日晒。
10.5 不相容的物质
酸, 氧化剂, 碱金属, 强氧化剂, 强酸, 酰基氯, 酸酐, 还原剂, 强还原剂, 含磷卤化物
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 吸入会中毒。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 误吞会中毒。
皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 可能引起皮肤刺激。
眼睛 可能引起眼睛刺激。
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。
如吞服甲醇可能致命或致盲。, 不能制成无毒性的。, 摄入的影响可包括:, 恶心, 头痛, 呕吐, 消化系统失调,
头晕, 虚弱, 混乱
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 持久性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物累积性
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 其它不良影响
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
在装备有加力燃烧室和洗刷设备的化学焚烧炉内燃烧处理,特别在点燃的时候要注意,因为此物质是高度易燃
性物质 将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
受污染的容器和包装
按未用产品处置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: 1230 国际海运危规: 1230 国际空运危规: 1230
14.2 联合国运输名称
欧洲陆运危规: METHANOL, 溶液
国际海运危规: METHANOL, 溶液
国际空运危规: Methanol, 溶液
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: 3 (6.1) 国际海运危规: 3 (6.1) 国际空运危规: 3 (6.1)
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 国际空运危规: 否
海洋污染物(是/否): 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

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

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    硫代二乙二醇亚砜 在 sodium tungstate 、 氧气 作用下, 生成 2,2′-磺酰基双乙醇
    参考文献:
    名称:
    Cathodic Oxidation of Sulfoxides to Sulfones Using a Tungstate/Pertungstate Redox Mediator
    摘要:
    开发了一种用于氧化亚磺酸酯的新型阴极氧化系统。该系统涉及对二氧化氧的阴极还原生成过氧化氢,过氧化氢在溶液中将钨酸盐氧化为高钨酸盐,而亚磺酸酯则在生成的钨酸盐/高钨酸盐氧化还原介体的作用下高效选择性地氧化为相应的磺酰。
    DOI:
    10.1246/cl.1997.387
  • 作为产物:
    描述:
    硫二甘醇碘苯二乙酸 、 FeIII(TPC)(OEt2)2 作用下, 以 氘代甲醇 为溶剂, 反应 0.5h, 以100%的产率得到硫代二乙二醇亚砜
    参考文献:
    名称:
    碘化苯二乙酸酯催化三价铁催化的硫化物的高效化学选择氧化
    摘要:
    摘要铁(III)配合物以碘化苯二乙酸盐[PhI(OAc)2]为弱氧源,催化硫化物向亚砜的高度化学选择性氧化。各种取代的硫代苯甲醚,乙烯基硫化物和羟基硫化物可以有效地氧化成亚砜,具有定量转化率(最高5000 TONs)和出色的选择性,而不会过度氧化成砜。在少量水的存在下,由高可溶性PhI(OAc)2缓慢而稳定地形成PhIO的原因是,催化活性的显着增强和对降解的稳定性。根据Hammett相关性和UV-vis光谱混合研究,推定的高价铁(V)-氧代物种可能会作为一种短暂的活性中间体生成。
    DOI:
    10.1016/j.ica.2016.07.007
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文献信息

  • Synthesis of Sulfoxides by the Hydrogen Peroxide Induced Oxidation of Sulfides Catalyzed by Iron Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin:  Scope and Chemoselectivity
    作者:Enrico Baciocchi、Maria Francesca Gerini、Andrea Lapi
    DOI:10.1021/jo049879h
    日期:2004.5.1
    The oxidation of sulfides with H2O2 catalyzed by iron tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin in EtOH is an efficient and chemoselective process. With a catalyst concentration 0.03−0.09% of that of the substrate, sulfoxides are obtained with yields generally around 90−95% of isolated product. With vinyl and allyl sulfides, no epoxidation is observed. With a catalyst concentration between 0.09% and 0.25%
    四(五氟苯基)卟啉铁在EtOH中催化的H 2 O 2氧化硫化物是一种有效的化学选择过程。在催化剂浓度为底物浓度的0.03-0.09%的情况下,获得的亚砜的收率通常约为分离产物的90-95%。对于乙烯基和烯丙基硫化物,未观察到环氧化。催化剂浓度为底物浓度的0.09%至0.25%,可以以几乎定量的产率获得砜,并且在亚砜的合成中观察到相同的高化学选择性。
  • Highly efficient oxidation of sulfides with hydrogen peroxide catalyzed by [SeO4{WO(O2)2}2]2−
    作者:Keigo Kamata、Tomohisa Hirano、Noritaka Mizuno
    DOI:10.1039/b907952a
    日期:——
    By using the selenium-containing dinuclear peroxotungstate at 0.005–0.1 mol%, various kinds of sulfides could be converted into the corresponding sulfoxides or sulfones in excellent yields with one or two equivalents of H2O2 with respect to the sulfide, respectively.
    通过使用含硒的双核过钨酸盐(硒含量为0.005-0.1摩尔百分比),各种硫化物能够分别以高产率转化为相应的亚砜或砜,所需过氧化氢的量为硫化物的一或两倍当量。
  • Sulfoxidation with hydrogen peroxide catalyzed by [SeO4{WO(O2)2}2]2−
    作者:Keigo Kamata、Tomohisa Hirano、Ryo Ishimoto、Noritaka Mizuno
    DOI:10.1039/c002318c
    日期:——
    The selenium-containing dinuclear peroxotungstate, [(n-C4H9)4N]2[SeO4WO(O2)2}2] (I), acts as a homogeneous catalyst for the selective oxidation of various kinds of cyclic mono- and disulfides with 30% aqueous H2O2. The cyclic disulfides were selectively oxidized to the corresponding monosulfoxides with one equivalent of H2O2 with respect to the sulfides. In the presence of two equivalents of H2O2, the oxidation of dibenzothiophene gave the corresponding sulfone in 98% yield under the mild conditions. The negative Hammett ρ value (−0.62) for the competitive oxidation of p-substituted thioanisoles and the low XSO (XSO = (nucleophilic oxidation)/(total oxidation)) value of 0.14 for the I-catalyzed oxidation of thianthrene 5-oxide (SSO) revealed that I is a strong electrophilic oxidant. The reactivities of the di- and tetranuclear peroxotungstates with XO4n− ligands (X = Se(VI), As(V), P(V), S(VI), and Si(IV)) were strongly dependent on the kinds of hetero atoms. The reaction rates for the sulfoxidation decreased with an increase in the XSO values and a peroxotungstate with a stronger electrophilicity was more active for the sulfoxidation. The kinetic and mechanistic investigations showed that the electrophilic attack of the peroxo oxygen at the sulfur atom is a key step in the sulfoxidation. The computational investigation supported the high chemoselectivitiy for the sulfoxidation of diallyl sulfide.
    含硒双核过钨酸盐[(n-C4H9)4N]2[SeO4WO(O2)2}2](I)作为均相催化剂,可用于30%水溶液H2O2对各种环状单硫醚和二硫醚的选择性氧化。环状二硫醚被H2O2选择性氧化为相应的单亚砜,H2O2与硫醚的摩尔比为1:1。在H2O2与硫醚摩尔比为2:1的情况下,二苯并噻吩在温和条件下被氧化为相应的砜,产率达98%。对于竞争氧化具有对位取代基的硫醚,负Hammett ρ值(-0.62)以及在I催化氧化噻蒽5-氧化物(SSO)过程中XSO(XSO =(亲核氧化)/(总氧化))值为0.14,表明I是一种强亲电氧化剂。具有XO4n-配体的双核和四核过钨酸盐(X = Se(VI)、As(V)、P(V)、S(VI)和Si(IV))的反应活性强烈依赖于杂原子的种类。磺氧化反应速率随着XSO值的增加而降低,亲电性更强的过钨酸盐在磺氧化反应中表现出更高的活性。动力学和机理研究表明,过氧氧对硫原子的亲电攻击是磺氧化反应的关键步骤。计算研究表明,烯丙基硫醚的磺氧化反应具有高化学选择性。
  • Electron spin resonance. Part 67. Oxidation of aliphatic sulphides and sulphoxides by the sulphate radical anion (SO<sub>4</sub><sup>–</sup>˙) and of aliphatic radicals by the peroxydisulphate anion (S<sub>2</sub>O<sub>8</sub><sup>2–</sup>)
    作者:Michael J. Davies、Bruce C. Gilbert、Richard O. C. Norman
    DOI:10.1039/p29840000503
    日期:——
    E.s.r. experiments employing in situ photolytic decomposition of the peroxydisulphate anion (S2O82–) have been carried out to study the reaction of SO4–˙ with aliphatic sulphides and sulphoxides. For the former, ‘dimer’ radical cations (R2SSR2+˙) are detected; these are evidently generated via direct one-electron oxidation of the sulphide (to give firstly R2S+˙). The more complex behaviour of the latter
    采用ESR实验原位的过二阴离子的光解分解(S 2 ö 8 2-)已经进行了研究SO的反应4 -与脂族硫化物和亚砜˙。对于前者,检测到“二聚体”自由基阳离子(R 2 SSR 2 + ˙)。这些显然是通过硫化物的直接单电子氧化生成的(首先是R 2 S + generated)。后者[涉及的更复杂的行为,例如,我的反应2 S(O),得到CH 2 S(O)我(在低pH),ME,和内消旋2·]是根据(未检测到的)自由基阳离子R 2 S(O)+ initial的初始形成来解释的,其后的竞争反应包括去质子化和水合(随后发生碎裂)。
  • Chemoselective Oxidation of Sulfides to Sulfoxides Using<i>N</i>-<i>t</i>-Butyl-<i>N</i>-chlorocyanamide
    作者:Vinod Kumar、Mahabir Parshad Kaushik
    DOI:10.1246/cl.2005.1230
    日期:2005.9
    A simple, efficient and highly chemoselective method has been developed for the synthesis of sulfoxides from sulfides using N-t-butyl-N-chlorocyanamide as an oxidant in a mixed acetonitrile–water solution with a 1:1 mol ratio of oxidant to sulfides. N-t-butyl-N-chlorocyanamide, a source of positive chlorine, has been used for conversion of the variety of sulfides into their corresponding sulfoxides in quantitative yields.
    已开发出一种简单、高效且具有高度化学选择性的方法,以N-t-butyl-N-chlorocyanamide作为氧化剂,在1:1摩尔比的氧化剂与硫化物的混合乙腈-水溶液中合成亚砜。N-t-butyl-N-chlorocyanamide作为阳性氯源,已用于将多种硫化物转化为相应的亚砜,产率为定量。
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