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环癸酮 | 1502-06-3

中文名称
环癸酮
中文别名
環癸酮
英文名称
cyclodecanone
英文别名
——
环癸酮化学式
CAS
1502-06-3
化学式
C10H18O
mdl
——
分子量
154.252
InChiKey
SXOZDDAFVJANJP-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:
    21-24 °C (lit.)
  • 沸点:
    106-107 °C/12 mmHg (lit.)
  • 密度:
    0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
  • 闪点:
    180 °F
  • 溶解度:
    可溶于氯仿(少许)、甲醇(少许)
  • LogP:
    2.929 (est)
  • 保留指数:
    1369.7;1375.7;1380.3
  • 稳定性/保质期:

    在常温常压下保持稳定

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.1
  • 重原子数:
    11
  • 可旋转键数:
    0
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.9
  • 拓扑面积:
    17.1
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    1

安全信息

  • 危险品标志:
    Xi
  • 安全说明:
    S26
  • 危险类别码:
    R36
  • 海关编码:
    2914299000
  • 储存条件:
    请将产品存放在常温、避光、通风干燥的地方。

SDS

SDS:4515ac44c84f6ef43ce3e267bf8014b1
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模块 1. 化学
1.1 产品标识符
: 环癸酮
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
急性毒性, 经口 (类别 5)
眼睛刺激 (类别 2A)
急性生毒性 (类别 2)
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
H303 吞咽可能有害。
H319 造成严重眼刺激。
H401 对生物有毒。
警告申明
预防措施
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P273 避免释放到环境中。
P280 穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩。
事故响应
P305 + P351 + P338 如与眼睛接触,用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.
P312 如感觉不适,呼救中毒控制中心或医生.
P337 + P313 如仍觉眼睛刺激:求医/就诊。
废弃处置
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
3.1 物 质
: C10H18O
分子式
: 154.25 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
CyclodECanone
-
化学文摘登记号(CAS 1502-06-3
No.) 216-119-8
EC-编号

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
用肥皂和大量的冲洗。 请教医生。
眼睛接触
用大量彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。 用漱口。 请教医生。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
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
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
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
无数据资料

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
使用个人防护用品。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、烟雾或气体。 保证充分的通风。 避免吸入粉尘。
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。 不要让产品进入下道。
一定要避免排放到周围环境中。
6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料
收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。
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。 避免形成粉尘和气溶胶。
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。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。 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。
充气保存 对空气敏感。
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
根据良好的工业卫生和安全规范进行操作。 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数量来选择。
呼吸系统防护
如须暴露于有害环境中,请使用P95型(美国)或P1型(欧盟 英国
143)防微粒呼吸器。如需更高级别防护,请使用OV/AG/P99型(美国)或ABEK-P2型 (欧盟 英国 143)
防毒罐。
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: 固体
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: 21 - 24 °C
f) 沸点、初沸点和沸程
106 - 107 °C 在 16 hPa
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
0.958 g/mL 在 25 °C
n) 溶性
无数据资料
o) n-辛醇/分配系数
辛醇--的分配系数的对数值: 2.754
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
无数据资料
10.5 不相容的物质
强氧化剂, 还原剂, 强碱
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
生殖细胞致突变性
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 通过皮肤吸收可能有害。 可能引起皮肤刺激。
眼睛 造成严重眼刺激。
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
生物有毒。
无数据资料

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。
联系专业的拥有废弃物处理执照的机构来处理此物质。
与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
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: - 国际海运危规: - 国际空运危规: -
14.2 联合国运输名称
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 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
    • 1
    • 2
  • 下游产品
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量
    • 1
    • 2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    环癸酮Wilkinson's catalyst 2-氨基-3-甲基吡啶环己胺苯甲酸2-碘酰基苯甲酸 作用下, 以 二甲基亚砜甲苯 为溶剂, 反应 1.0h, 生成 7-十三酮
    参考文献:
    名称:
    Application of Rh(I)-Catalyzed C−H Bond Activation to the Ring Opening of 2-Cycloalkenones in the Presence of Amines
    摘要:
    Herein described is the application of the Rh(1)-catalyzed C-H bond activation to the ring-opening of 2-cycloalkenones in the presence of cyclohexylamine. This reaction includes the C-C double bond cleavage of 2-cycloalkenones through the conjugate addition of cyclohexylamine followed by the retro-Mannich-type fragmentation. The resulting ring-opened intermediates subsequently underwent either chelation-assisted hydroacylation to afford a ring-opened dicarbonyl compound or beta-alkylation via a ring contraction.
    DOI:
    10.1021/ol025816e
  • 作为产物:
    描述:
    环癸烷叔丁基过氧化氢 作用下, 以 为溶剂, 反应 3.0h, 生成 环癸酮
    参考文献:
    名称:
    水中三氯化钌催化剂:Ru胶体与Ru Dimer表征研究
    摘要:
    由三氯化钌(III)在水中制得的易于制备的钌催化剂显示出对几种环烷烃的氧化具有高效的性能,且对酮的选择性高。在这项工作中,使用了几种物理化学技术来证明仍然未知的钌盐在水中的真实性质,并确定该Csp 3的活性物种。-H键官能化。通过SAXS分析证实的透射电子显微镜分析,观察到球形纳米物体的平均直径为1.75 nm,因此有利于形成还原物种。但是,基于X射线散射和吸收分析的进一步研究表明,没有证据表明存在金属Ru-Ru键,零价纳米颗粒的证据,但没有Ru-O和Ru-Cl键的存在,因此形成水溶性复合物。EXAFS(扩展的X射线吸收精细结构)光谱显示,存在氧桥联的二钌络合物[Ru(OH)x Cl 3– x ] 2(μ-O)具有高氧化态,与催化结果一致。这项研究是确定水中RuCl 3 ·3H 2 O盐的真实性质的重要进展,并再次证明了常规用于纳米化学的显微镜实验中电子束的侵入性。
    DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.8b03144
  • 作为试剂:
    描述:
    环癸酮氨乙烯基丙二酸二乙酯对甲苯磺酸一水合物正己烷 、 silica gel 、 ethyl acetate dichloromethane环癸酮 作用下, 以 邻二甲苯 为溶剂, 反应 336.0h, 以to give diethyl N-(1-cyclodecenyl)-aminomethylenemalonate as an oil的产率得到diethyl N-(1-cyclodecenyl)-aminomethylenemalonate
    参考文献:
    名称:
    Certain cycloalka-(b)-pyrazolo(3,4-d)-pyridin-3-one derivatives
    摘要:
    本发明披露了某些8到12个成员的环状烷基-[b]-吡唑并[3,4,-d]-吡啶-3-酮化合物,这些化合物可用作苯二氮平受体调节剂。
    公开号:
    US04826854A1
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文献信息

  • The photochemistry of α-oximino ketones
    作者:Peter Yates、James Wong、Stewart Mclean
    DOI:10.1016/s0040-4020(01)92384-1
    日期:——
    the latter is methanol or on treatment with acetic anhydride in pyridine. It is proposed that the ester 18 arises, like oxime 14, via γ-H-abstraction by the O atom of the CO group of the α-oximino ketone 12, and that the primary photochemical processes under the conditions used are limited to geometrical isomerization about the CN bond and such γ-H-abstraction.
    用中压灯在甲醇中照射(E)-2-氧亚环十二烷酮(12),得到(Z)-2-氧亚环十二烷酮(13)。12-羟基双环[8.2.0]十二烷基十一酮(14),(2-氧代环癸烷乙腈(17)和10-十一碳烯酸甲酯(18)。已表明腈17是由14在辐射甲醇或在吡啶中用乙酸酐处理时形成的。本发明提出,将酯18产生,就像14,通过γ- ħ -abstraction由CO基团的α-基酮中的O原子12,并且在所用条件下的主要光化学过程仅限于有关CN键的几何异构化和此类γ- H-吸收。
  • Ti/Pd Bimetallic Systems for the Efficient Allylation of Carbonyl Compounds and Homocoupling Reactions
    作者:Alba Millán、Araceli G. Campaña、Btissam Bazdi、Delia Miguel、Luis Álvarez de Cienfuegos、Antonio M. Echavarren、Juan M. Cuerva
    DOI:10.1002/chem.201003315
    日期:2011.3.28
    The allylation, crotylation and prenylation of aldehydes and ketones with stable and easily handled allylic carbonates is promoted by a Ti/Pd catalytic system. This Ti/Pd bimetallic system is especially convenient for the allylation of ketones, which are infrequent substrates in other related protocols, and can be carried out intramolecularly to yield five‐ and six‐membered cyclic products with good
    Ti / Pd催化体系可促进醛和酮与稳定且易于处理的烯丙基碳酸酯的烯丙基化,丁酰化和烯丙基化。这种Ti / Pd双属体系特别适合于酮的烯丙基化,酮是其他相关规程中不常见的底物,并且可以在分子内进行生产,从而产生具有良好立体选择性的五元和六元环状产物。此外,Ti / Pd介导的还原反应和Würtz型二聚反应可以很容易地从碳酸丙酯羧酸酯中进行。
  • A Novel, Short and Repeatable Two-Carbon Ring Expansion Reaction by Thermo-Isomerization: Easy Synthesis of Macrocyclic Ketones
    作者:Matthias Nagel、Hans-Jürgen Hansen、Georg Fráter
    DOI:10.1055/s-2002-19758
    日期:——
    A novel two-carbon ring enlargement procedure, in which medium- and large-ring 1-vinylcycloalkanols are thermoisomerized in a flow reactor system at temperatures of 600 °C to about 650 °C, produces the isomeric ring-expanded cycloalkanones directly and efficiently. This two-step ring expansion protocol can easily be applied several times successively. For e.g., the musk odorant cyclopentadecanone (Exaltone
    一种新型的双碳环扩大程序,其中中环和大环 1-乙烯基环烷醇在流动反应器系统中在 600°C 至约 650°C 的温度下热异构化,直接有效地产生异构环扩大环烷酮。这种两步环扩展协议可以轻松地连续应用多次。例如,麝香气味剂环十五酮 (Exaltone ® ) 是由环十一酮在两个重复循环中制备的。相应的乙炔环烷醇的热异构化产生中等产率的双同源 α,β-不饱和大环 (E)-2- 环烯酮。提出了通过烷基羟基烯丙基双自由基中间体的反应机理。
  • Micellar-System-Mediated Direct Fluorination of Ketones in Water
    作者:Stojan Stavber、Gaj Stavber、Marko Zupan
    DOI:10.1055/s-0028-1087924
    日期:2009.3
    A micellar system was developed and applied for direct regioselective fluorination of a variety of cyclic and acyclic ketones to α-fluoroketones in water as reaction medium with Selectfluor F-TEDA-BF 4 as fluorinating reagent. The inexpensive ionic amphiphile sodium dodecyl sulfate (SDS) was found to be an excellent promoter for fluorofunctionalization of hydrophobic ketones without prior activation
    以Selectfluor F-TEDA-BF 4 为化剂,开发了一种胶束体系,并应用于在中将各种环状和无环酮直接区域选择性化成α-代酮作为反应介质。发现廉价的离子两亲物十二烷基硫酸钠 (SDS) 是疏官能化的极好促进剂,无需事先活化或使用酸催化剂。
  • Borax catalyzed domino reactions: synthesis of highly functionalised pyridines, dienes, anilines and dihydropyrano[3,2-c]chromenes
    作者:Aniruddha Molla、Sahid Hussain
    DOI:10.1039/c4ra03627a
    日期:——
    Borax, an innocuous, inexpensive, and a naturally occurring material, very efficiently catalyzes the Knoevenagel condensation and Michael addition in domino fashion for the construction of highly functionalised pyridines, dienes, anilines and dihydropyrano[3,2-c]chromenes. The present protocol offers advantages in terms of higher yields, wide scope of substrates, operational simplicity, short reaction time, no requirement of workup or column chromatography, and easy access to a wide range of structurally diverse functionalized molecules of biological importance. Recycling of the catalyst and scaling up of the reactions are important attributes of this catalytic process.
    硼砂是一种无害、廉价且自然存在的物质,它以串联方式高效催化Knoevenagel缩合反应和Michael加成反应,用于构建高度功能化的吡啶、二烯、苯胺和二氢喃[3,2-c]色烯结构。目前的协议在产量、底物范围广度、操作简便性、反应时间短、无需后处理或柱层析以及易于获得结构多样且具有生物学意义的官能化分子等方面具有优势。催化剂的回收和反应的规模放大是该催化过程的重要特点。
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表征谱图

  • 氢谱
    1HNMR
  • 质谱
    MS
  • 碳谱
    13CNMR
  • 红外
    IR
  • 拉曼
    Raman
hnmr
mass
cnmr
ir
raman
  • 峰位数据
  • 峰位匹配
  • 表征信息
Shift(ppm)
Intensity
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Assign
Shift(ppm)
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测试频率
样品用量
溶剂
溶剂用量
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