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2,3-二甲基戊烷 | 565-59-3

中文名称
2,3-二甲基戊烷
中文别名
2,3二甲戊烷;2-乙基-3-甲基丁烷
英文名称
2,3-dimethyl pentane
英文别名
2,3-Dimethylpentane
2,3-二甲基戊烷化学式
CAS
565-59-3
化学式
C7H16
mdl
MFCD00009337
分子量
100.204
InChiKey
WGECXQBGLLYSFP-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:
    -107.55°C (estimate)
  • 沸点:
    89-90 °C (lit.)
  • 密度:
    0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
  • 蒸气密度:
    3.45 (vs air)
  • 闪点:
    20 °F
  • 溶解度:
    溶于丙酮、酒精、苯、氯仿和乙醚 (Weast, 1986)
  • 介电常数:
    1.9399999999999999
  • 暴露限值:
    ACGIH: TWA 400 ppm; STEL 500 ppm
  • 保留指数:
    666.6;658.84;659.58;665;661.05;658.5;661.7;662.36;662.41;667;663;669.3;669.8;670.1;664.78;666.38;667.28;665;661;668.2;670;668.8;665;665;677.3;684.1;671;671;671.1;671.1;671.2;671;665;669.9;672;656;658;661;669;671;673;668.8;669.7;670.5;671.5;668;669;670;671;672;673;671.1;671.2;670;661;669;670;670;670;671;668.3;669.6;669.6;670;670.1;670.3;670.5;670.8;671;672.4;673.9;675.5;665;670;672.45;673.81;674.85;676.1;677.29;670;671;673;672;669;665;667;675;672;671;665.9;672;672;667.2;670.8;665;672;665.6;668;671.7;660.6;668;672;670;671;669;665;672;670;670;671;671;673;673;671
  • 稳定性/保质期:
    1. 稳定性 稳定。
    2. 禁配物 强氧化剂、强酸、强碱、卤素。
    3. 聚合危害 不会发生聚合。

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    3.4
  • 重原子数:
    7
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    0
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    0

ADMET

代谢
挥发性烃主要通过肺部吸收,也可能在摄入后通过吸吮进入体内。
Volatile hydrocarbons are absorbed mainly through the lungs, and may also enter the body after ingestion via aspiration. (A600)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 毒性总结
石油馏分是中枢神经系统抑制剂,会导致肺部损伤。
Petroleum distillates are central nervous system depressants and cause pulmonary damage. (A600)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 致癌物分类
对人类无致癌性(未列入国际癌症研究机构IARC清单)。
No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC).
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 健康影响
石油馏分是有害的吸入物质,可能导致肺部损伤、中枢神经系统抑制以及心脏效果,如心律不齐。它们还可能影响血液、免疫系统、肝脏和肾脏。(A600,L1297)
Petroleum distillates are aspiration hazards and may cause pulmonary damage, central nervous system depression, and cardiac effects such as cardiac arrhythmias. They may also affect the blood, immune system, liver, and kidney. (A600, L1297)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 暴露途径
口服(L400);吸入(L400);皮肤给药(L400)
Oral (L400) ; inhalation (L400) ; dermal (L400)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)
毒理性
  • 症状
庚烷影响中枢神经系统,可能导致头晕、眩晕、昏迷、眩晕、不协调、食欲不振、恶心和失去意识。庚烷直接接触皮肤可能会引起疼痛、灼热和瘙痒。(T29)
Heptane affects the central nervous system and may cause lightheadedness, giddiness, stupor, vertigo, incoordination, loss of appetite, nausea, and unconsciousness. Direct skin contact with heptane may cause pain, burning, and itching. (T29)
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)

安全信息

  • TSCA:
    Yes
  • 危险等级:
    3
  • 危险品标志:
    Xn,F,N
  • 安全说明:
    S16,S26,S36/37/39,S61,S9
  • 危险类别码:
    R65,R50/53,R11,R38
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    29011000
  • RTECS号:
    SA0428000
  • 包装等级:
    II
  • 危险类别:
    3
  • 危险品运输编号:
    UN 3295 3/PG 2
  • 储存条件:
    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℃。 - 保持容器密封。 - 应与氧化剂、酸类、卤素分开存放,切忌混储。 - 使用防爆型照明和通风设施。 - 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。

SDS

SDS:8e41a3ccff3ca26d8f2272fedbaa185a
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国标编号: 32007
CAS: 565-59-3
中文名称: 2,3-二甲基戊烷
英文名称: 2,3-dimethylpentane
别 名: 2-乙基-3-甲基丁烷
分子式: C 7 H 16 ;CH 3 CH 2 CHCH 3 CH(CH 3 ) 2
分子量: 100.21
熔 点: -135℃ 沸点:89.8℃
密 度: 相对密度(=1)0.69(2
蒸汽压: <-7℃
溶解性: 不溶于,溶于乙醇乙醚、苯
稳定性: 稳定
外观与性状: 无色液体
危险标记: 7(中闪点易燃液体)
用 途: 用作色谱分析标准物质以及用于有机合成

2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:无本品吸入中毒资料。本品属烃类,吸入高浓度烃类化合物蒸气可引起轻度呼吸道刺激、头晕、欣快感、精神错乱、恶心和呼吸困难;极高浓度吸入可致昏迷甚至死亡。液体进入肺部,可能引起吸入性肺炎或肺肿。高浓度蒸气对眼有轻度刺激性;液体可引起眼暂时性红肿和疼痛。对皮肤有轻度刺激性;反复接触可致皮炎。口服引起恶心、呕吐、腹胀和头痛。
二、毒理学资料及环境行为
急性毒性:LC75g/m 3 ×2小时(小鼠吸入);人吸入20.45g/m 3 ×15分钟,恶心、厌食、步态不稳;人吸入20.45g/m 3 ×4分钟,明显眩晕;人吸入0.93g/m 3 ,刺激。
危险特性:其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。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,参照《分析化学手册》(第四分册,色谱分析),化学工业出版社 5.环境标准:

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。防止进入下道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废系统。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;撒湿冰或冰冷却。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:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:必要时,戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴乳胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂和清彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清或生理盐冲洗。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,催吐,就医。
灭火方法:喷冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。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:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用灭火无效。



制备方法与用途

制备方法
用作色谱分析标准物质,也可用于有机合成。

用途简介
暂无相关信息。

用途

  1. 用作色谱分析标准物质,并应用于有机合成。[19]

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

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    Equilibrium in the System 2- and 3-Methylhexane and in the System 2,3- and 2,4-Dimethylpentane
    摘要:
    DOI:
    10.1021/ja01651a087
  • 作为产物:
    描述:
    参考文献:
    名称:
    Soday; Boord, Journal of the American Chemical Society, 1933, vol. 55, p. 3301
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Activation and isomerization of hydrocarbons over WO3/ZrO2 catalystsII. Influence of tungsten loading on catalytic activity: Mechanistic studies and correlation with surface reducibility and tungsten surface species
    作者:F DIGREGORIO、N KELLER、V KELLER
    DOI:10.1016/j.jcat.2008.02.026
    日期:2008.6.10
    and cracking reactions, associated with W6+ and W5+ surface species, was demonstrated. Second, on easily reducible (tungsten loadings >15 wt%) or deeply reduced (over 723 K) surfaces, a bifunctional mechanism associating dehydrogenating/hydrogenating properties occurring on metallic tungsten and acidic isomerization and cracking on W5+ and W6+ surface species was observed. However, in this last case,
    我们研究了WO 3 / ZrO 2样品对不饱和烃和饱和烃转化的催化行为,表面物种的氧化态以及氧化锆载体的晶体结构之间的相关性。研究了从9 wt%(近单层覆盖率)到30 wt%的不同负载的催化剂。通过将盐浸渍在市售单斜晶氧化锆或无定形氢氧化物ZrO x(OH)4-2 x上,获得了所得的WO 3 / ZrO 2材料。,然后进行煅烧步骤(根据Hino和Arata程序),从而形成四方结构。与以前的工作相比,这里我们证明了氧化锆的晶体结构对催化性能没有影响。与XPS分析的相关性揭示了催化行为的两个方面,这两个方面在很大程度上取决于催化剂的可还原性,并因此取决于W表面物种的氧化态。首先,在难以还原(含量<15 wt%)或略微还原(低于423 K)的表面上,用于异构化(主要占优势)和裂解反应的纯酸性单分子机理,与W 6+和W 5+有关表面物种,被证明。其次,在易于还原(钨含量> 15 wt%)或深度还原(超过723
  • Process of paraffin hydrocarbon isomerisation catalysed by an ionic liquid in the presence of a cyclic hydrocarbon additive
    申请人:Haldor Topsoe A/S
    公开号:EP1403236A1
    公开(公告)日:2004-03-31
    A process for the conversion of linear and/or branched paraffins hydrocarbons, catalysed by an ionic liquid catalyst, in the presence of a cyclic hydrocarbon additive containing a tertiary carbon atom. The presence of the specific hydrocarbon additives influences the reaction mechanism by increasing the selectivity towards the formation of paraffin hydrocarbons with a higher degree of branching.
    一种在环烃添加剂存在的情况下,由离子液体催化剂催化的线性和/或支链烷烃碳氢化合物转化过程。特定碳氢化合物添加剂的存在通过增加选择性向具有更高支链程度的烷烃碳氢化合物形成方向影响反应机理。
  • Production of high purity ethylbenzene from non-extracted feed and non-extracted reformate useful therein
    申请人:Brown Stephen H.
    公开号:US20080194896A1
    公开(公告)日:2008-08-14
    A process for producing an ethylbenzene product having a purity of at least 99.50 percent based on the weight of ethylbenzene present in the product by the ethylation of the benzene present in non-extracted feed, e.g., non-extracted hydrocarbon composition. The non-extracted feed is substantially free of both C 4 − hydrocarbons and the C 7 + aromatic hydrocarbons and contains benzene and benzene coboilers. The process is carried out in the liquid phase, in the presence of an acid-active catalyst containing MCM-22 family molecular sieve, and under specified conditions.
    通过对非提取馏分中存在的苯进行乙基化处理,生产出至少99.50%纯度的乙基苯产品的方法。非提取馏分基本不含C4-烃和C7+芳烃,含有苯和苯共热剂。该过程在液相中,在含有MCM-22家族分子筛的酸性活性催化剂存在下,并在指定条件下进行。
  • Production of Gasoline Fuel from Alga-Derived Botryococcene by Hydrogenolysis over Ceria-Supported Ruthenium Catalyst
    作者:Yosuke Nakaji、Shin-ichi Oya、Hideo Watanabe、Makoto M. Watanabe、Yoshinao Nakagawa、Masazumi Tamura、Keiichi Tomishige
    DOI:10.1002/cctc.201700200
    日期:2017.7.24
    slowed down before total conversion of Hy‐Bot was achieved. Ru/CeO2 was stable in the hydrogenolysis of Hy‐Bot without loss of activity and selectivity during reuses. The carbon balance was low for the hydrogenolysis of Hy‐Bot over all catalysts if the main products are heavy hydrocarbons, whereas for the hydrogenolysis of squalane the carbon balance was kept near 100 %. 1H NMR spectra of the product mixture
    在各种负载型Ru催化剂,Ir / SiO 2和Pt / SiO 2 -Al 2 O 3上进行了氢化的茂茂烃(Hy-Bot)的氢解反应。具有非常高分散性的Ru / CeO 2在513 K时显示最高的汽油范围(C5-C12)烷烃产率(70%)。主要的汽油范围产物是二甲基烷烃。该收率与文献中从茂属茂中获得的汽油收率相当或更高,该文献是在更高的温度下获得的。Ir / SiO 2也显示出高燃料产率,但是活性远低于使用Ru催化剂的活性。Pt / SiO 2 -Al 2 O 3上的反应在完成Hy-Bot的总转化之前,速度变慢了。Ru / CeO 2在Hy-Bot的氢解反应中稳定,在重复使用过程中不会损失活性和选择性。如果主要产物为重质烃,则对于所有催化剂而言,Hy-Bot氢解的碳平衡较低,而角鲨烷的氢解则碳平衡保持在100%附近。产物混合物的1 H NMR光谱以及产物混合物和回收的催化剂的热重分析表
  • [EN] PROCESS OF MAKING OLEFINS OR ALKYLATE BY REACTION OF METHANOL AND/OR DME OR BY REACTION OF METHANOL AND/OR DME AND BUTANE<br/>[FR] PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'OLÉFINES OU D'ALKYLATE PAR RÉACTION DE MÉTHANOL ET/OU DE DME OU PAR RÉACTION DE MÉTHANOL ET/OU DE DME ET DE BUTANE
    申请人:EXELUS INC
    公开号:WO2017070591A1
    公开(公告)日:2017-04-27
    Methods of simultaneously converting butanes and methanol to olefins over Ti-containing zeolite catalysts are described. The exothermicity of the alcohols to olefins reaction is matched by endothermicity of dehydrogenation reaction of butane(s) to light olefins resulting in a thermo- neutral process. The Ti-containing zeolites provide excellent selectivity to light olefins as well as exceptionally high hydrothermal stability. The coupled reaction may advantageously be conducted in a staged reactor with methanol/DME conversion zones alternating with zones for butane(s) dehydrogenation. The resulting light olefins can then be reacted with iso-butane to produce high-octane alkylate. The net result is a highly efficient and low cost method for converting methanol and butanes to alkylate.
    描述了一种利用含沸石催化剂同时将丁烷甲醇转化为烯烃的方法。醇类转化为烯烃的放热反应与丁烷脱氢反应的吸热反应相匹配,形成一个热中性过程。含沸石催化剂具有优异的对轻质烯烃的选择性以及极高的耐热稳定性。这种耦合反应可以优势地在分段反应器中进行,其中甲醇/DME转化区与丁烷脱氢区交替排列。然后,生成的轻质烯烃可以与异丁烷反应,生产高辛烷值的烷基化合物。最终结果是一种高效且低成本的方法,将甲醇丁烷转化为烷基化合物。
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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
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测试频率
样品用量
溶剂
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