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氟氯氢菊脂(去异丙基莠去津) | 1007-28-9

中文名称
氟氯氢菊脂(去异丙基莠去津)
中文别名
去异丙基莠去津;氟氯氢菊脂
英文名称
Deisopropylatrazine
英文别名
desethyl-simazine;6-chloro-2-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
氟氯氢菊脂(去异丙基莠去津)化学式
CAS
1007-28-9
化学式
C5H8ClN5
mdl
——
分子量
173.605
InChiKey
IVENSCMCQBJAKW-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:
    177-179 °C
  • 沸点:
    237.97°C (rough estimate)
  • 密度:
    1.5089 (rough estimate)
  • 闪点:
    11 °C
  • 溶解度:
    DMSO(微溶)、甲醇(微溶、超声处理)
  • 碰撞截面:
    132.85 Ų [M+H]+
  • 保留指数:
    1623.4;1613.7

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    1.1
  • 重原子数:
    11
  • 可旋转键数:
    2
  • 环数:
    1.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.4
  • 拓扑面积:
    76.7
  • 氢给体数:
    2
  • 氢受体数:
    5

ADMET

代谢
N-脱乙基西玛津是西玛津的人类已知代谢物。
N-Desethylsimazine is a known human metabolite of Simazine.
来源:NORMAN Suspect List Exchange
毒理性
  • 致癌物分类
对人类不具有致癌性(未被国际癌症研究机构IARC列名)。
No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC).
来源:Toxin and Toxin Target Database (T3DB)

安全信息

  • 危险品标志:
    Xn,F,T
  • 安全说明:
    S26
  • 危险类别码:
    R20/22
  • WGK Germany:
    3
  • 海关编码:
    2933699090
  • 危险品运输编号:
    UN1230 3/PG 2
  • 储存条件:
    APPROX 4°C

SDS

SDS:53b2cbd06a6c49f55c3b0b93afe8c3af
查看
1.1 产品标识符
: Atrazine-desisopropyl
化学品俗名或商品名
1.2 鉴别的其他方法
2-Amino-4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine
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
急性毒性, 经口 (类别4)
急性毒性, 吸入 (类别4)
眼刺激 (类别2A)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
危害类型象形图
信号词 警告
危险申明
H302 吞咽有害。
H319 造成严重眼刺激。
H332 吸入有害。
警告申明
预防
P261 避免吸入粉尘/ 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 穿戴防护手套/ 眼保护罩/ 面部保护罩。
措施
P301 + P312 如果吞下去了: 如感觉不适,呼救解毒中心或看医生。
P304 + P340 如果吸入: 将患者移到新鲜空气处休息,并保持呼吸舒畅的姿势。
P305 + P351 + P338 如进入眼睛:用水小心清洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出
隐形眼镜。继续冲洗。
P312 如感觉不适,呼救解毒中心或医生。
P330 漱口。
P337 + P313 如仍觉眼睛刺激:求医/ 就诊。
处理
P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
当心 - 物质尚未完全测试。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: 2-Amino-4-chloro-6-ethylamino-1,3,5-triazine
别名
: C5H8ClN5
分子式
: 173.6 g/mol
分子量
成分 浓度
1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-
-
化学文摘编号(CAS No.) 1007-28-9

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。
如果吸入
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。
在皮肤接触的情况下
用肥皂和大量的水冲洗。 请教医生。
在眼睛接触的情况下
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
如果误服
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 最重要的症状和影响,急性的和滞后的
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, 氯化氢气体
碳氧化物, 氮氧化物, 氯化氢气体
5.3 救火人员的预防
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步的信息
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。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。 避免吸入粉尘。
6.2 环境预防措施
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
收集、处理泄漏物,不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放在合适的封闭的处理容器内。
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。 防止粉尘和气溶胶生成。
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。 容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制/个体防护
8.1 控制参数
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
根据工业卫生和安全使用规则来操作。 休息以前和工作结束时洗手。
人身保护设备
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
全套防化学试剂工作服, 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
颜色: 无色
b) 气味
无数据资料
c) 气味临界值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
173 - 177 °C
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) 可燃性(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) 相对蒸气密度
无数据资料
m) 相对密度
无数据资料
n) 水溶性
不溶
o) 辛醇/水分配系数的对数值
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 化学稳定性
无数据资料
10.3 危险反应的可能性
无数据资料
10.4 避免接触的条件
无数据资料
10.5 不兼容的材料
强氧化剂
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
皮肤腐蚀/刺激
无数据资料
严重眼损伤 / 眼刺激
无数据资料
呼吸道或皮肤过敏
无数据资料
生殖细胞诱变
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 吸入有害。 可能引起呼吸道刺激。
摄入 误吞对人体有害。
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。
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 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 生物积累的潜在可能性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移
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。
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
污染了的包装物
作为未用过的产品弃置。

模块 14. 运输信息
14.1 UN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: 无危险货物
国际海运危规: 无危险货物
国际空运危规: 无危险货物
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 对使用者的特别预防
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:
    参考文献:
    名称:
    在腐殖酸存在下评估阿特拉津及其首批降解产物的光解和水解。
    摘要:
    在暴露于阳光下和在紫外线照射下,已评估了azine去津及其降解产物在含有腐殖酸(HA)的水溶液中的水解和光解的相对重要性。r去津在254 nm处直接光解的量子产率为0.037 mol光子(-1),反应级为0.8。在透明溶液中,阿特拉津,去乙基阿特拉津和去异丙基阿特拉津转化为它们的2-羟基类似物,速率常数为0.02-0.08 min(-1),而添加HA(300 mg L(-1))导致速率常数增加10倍。羟ya嗪未降解。没有发现光芬顿反应的证据。在暴露于太阳光下,由于酸水解和可能的光解作用,azine去津,去乙基去去津和去异丙基去去津仅在pH 2时才转化为2-羟基类似物。在较低的HA浓度下,仅观察到它们的遮光效果,而在较高的HA浓度下,占主导地位的是HA催化的水解反应。在没有HA暴露在阳光下的溶液中,在所有pH值下,羟嗪的浓度都会降低。
    DOI:
    10.1016/j.envpol.2004.06.015
  • 作为产物:
    描述:
    alkaline earth salt of/the/ methylsulfuric acid 在 作用下, 生成 氟氯氢菊脂(去异丙基莠去津)
    参考文献:
    名称:
    Diels, Chemische Berichte, 1899, vol. 32, p. 700
    摘要:
    DOI:
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文献信息

  • Cytochrome P450-catalyzed dealkylation of atrazine by<i>Rhodococcus</i>sp. strain NI86/21 involves hydrogen atom transfer rather than single electron transfer
    作者:Armin H. Meyer、Agnieszka Dybala-Defratyka、Peter J. Alaimo、Inacrist Geronimo、Ariana D. Sanchez、Christopher J. Cramer、Martin Elsner
    DOI:10.1039/c4dt00891j
    日期:——
    Cytochrome P450 enzymes are responsible for a multitude of natural transformation reactions. For oxidative N-dealkylation, single electron (SET) and hydrogen atom abstraction (HAT) have been debated as underlying mechanisms. Combined evidence from (i) product distribution and (ii) isotope effects indicate that HAT, rather than SET, initiates N-dealkylation of atrazine to desethyl- and desisopropylatrazine
    细胞色素P450酶负责多种自然转化反应。对于氧化性N-脱烷基反应,单电子(SET)和氢原子抽象(HAT)已被讨论为潜在的机制。来自(i)产品分布和(ii)同位素效应的综合证据表明,HAT而非SET通过微生物红球菌(Rhodococcus sp。)引发了r去津的N-去烷基化作用,形成了去乙基和去异丙基去去津。NI86 / 21株 (i)产物分析表明,在烷基链的αC和βC原子上均发生了非选择性氧化,这是自由基反应所期望的,但不是SET。(ii)正常的13 C和15 N以及明显的2 H同位素效应(ε碳:-4.0‰±0.2‰;ε氮:−1.4‰±0.3‰,KIE H:3.6±0.8)与HAT的计算值定性吻合,而SET预测有13 C和15 N同位素反作用。用Fe(IV)O模型系统[5,10,15,20-四(五氟苯基)卟啉-铁(III)-氯化物+ NaIO 4 ]观察到相似的结果,但用高锰酸盐观察不到。
  • Biomimetic simazine oxidation catalyzed by metalloporphyrins
    作者:Joicy Santamalvina dos Santos、Vinícius Palaretti、André Luiz de Faria、Eduardo José Crevelin、Luiz Alberto Beraldo de Moraes、Marilda das Dores Assis
    DOI:10.1016/j.apcata.2011.09.023
    日期:2011.11
    metalloporphyrin-mediated simazine oxidation was investigated, in order to evaluate whether metalloporphyrins were good biomimetic models for the oxidation of this herbicide. The commercially available second-generation metalloporphyrins: 5,10,15,20-tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin metal(III) chloride, [M(TDCPP)]Cl; 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin metal(III) chloride, [M(TFPP)]Cl; and
    为了评估金属卟啉是否是该除草剂氧化的良好仿生模型,对金属卟啉介导的辛嗪氧化进行了研究。市售的第二代金属卟啉:5,10,15,20-四(2,6-二氯苯基)卟啉金属(III)氯化物,[M(TDCPP)] Cl;5,10,15,20-四(五氟苯基)卟啉金属(III)氯化物,[M(TFPP)] Cl;和5,10,15,20-四(N-甲基-4-吡啶基)卟啉金属(III)氯化物[M(TMPyP)] Cl 5(金属= Fe或Mn)和氧化剂碘基苯(PhIO ),本研究使用过氧化氢和3-氯过氧苯甲酸(m -CPBA)。结果表明,这些金属卟啉可以模拟体内和体外细胞色素P450对simazine氧化的作用,主要形成脱氯代谢产物OEET和OEAT,以及产生了另外两种未知化合物,通过HPLC /质谱鉴定为ODET和ODDT。在这些系统中,[Fe(TDCPP)] Cl / m -CPBA是最有效的Simazine氧化
  • [EN] CYCLOOLEFIN SUBSTITUTED HETEROAROMATIC COMPOUNDS AND THEIR USE<br/>[FR] COMPOSÉS HÉTÉROAROMATIQUES SUBSTITUÉS PAR DES CYCLOOLÉFINES ET LEUR UTILISATION
    申请人:HUTCHISON MEDIPHARMA LTD
    公开号:WO2019047909A1
    公开(公告)日:2019-03-14
    Compounds of formula (I) or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and/or solvates, racemic mixtures, enantiomers, diasteromers, and tautomers thereof, wherein A, R1, R2, R3, R3', R4, R4', R5, R6, R7, R8, m, and n are as defined in the detailed description. (I)
    化合物的公式(I)或其药学上可接受的盐,和/或其溶剂化物,外消旋体混合物,对映体异构体和互变异构体,其中A,R1,R2,R3,R3',R4,R4',R5,R6,R7,R8,m和n如详细说明中所定义的。 (I)
  • Metalloporphyrins as Biomimetic Models for Cytochrome P-450 in the Oxidation of Atrazine
    作者:Maria C. A. F. Gotardo、Luiz A. B. de Moraes、Marilda D. Assis
    DOI:10.1021/jf062462n
    日期:2006.12.1
    P-450 in the oxidation of atrazine, a herbicide. The commercially available second-generation metalloporphyrins 5,10,15,20-tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin metal(III) chloride [M(TDCPP)Cl] and 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin metal(III) chloride [M(TFPP)Cl] (metal = Fe or Mn) and the oxidants iodosylbenzene and metachloroperbenzoic acid were employed in this study. Results showed
    这项工作的目的是评估金属卟啉模型是否可以模仿细胞色素P-450在除草剂at去津的氧化中的作用。市售的第二代金属卟啉5,10,15,20-四(2,6-二氯苯基)卟啉金属(III)氯化物[M(TDCPP)Cl]和5,10,15,20-四(五氟苯基)卟啉本研究使用氯化金属(III)[M(TFPP)Cl](金属= Fe或Mn)和氧化剂碘基苯和间氯过苯甲酸。结果表明,此处使用的金属卟啉可以氧化at去津。Mn(TFPP)Cl / PhIO系统的收率高达32%,这表明这些催化剂可以模拟细胞色素P-450的体内和体外作用,并形成代谢物DEA和DIA。还发现了其他五种未知产品的形成,但是只能识别其中一个,因为另外四个的浓度非常低。通过质谱法鉴定的化合物COA是大多数氧化反应的主要产物。
  • The process of atrazine degradation, its mechanism, and the formation of metabolites using UV and UV/MW photolysis
    作者:Ailton. J. Moreira、Aline C. Borges、Luis F.C. Gouvea、Tatiana C.O. MacLeod、Gian P.G. Freschi
    DOI:10.1016/j.jphotochem.2017.07.022
    日期:2017.10
    degradationmechanism of atrazine using a UV reactor andUV/MW (electrodeless discharge lamp (Hg-EDL)) was investigated. After 120 s of UV photolysis partial degradation of atrazine had been observed and a subsequent formation of degradation products of atrazine-2-hydroxy, therefore, defining the path of atrazine degradation through UV photolysis. This system after 1200 s of exposure to UV radiation had not reached
    研究了使用紫外线反应器和UV / MW(无极放电灯(Hg-EDL))对at去津的光解机理。在120秒的UV光解后,观察到at去津的部分降解,随后形成了r去津-2-羟基的降解产物,因此确定了defining去津通过UV光解的降解途径。该系统在暴露于紫外线1200 s后仍未完全降解阿特拉津,其代谢产物(阿特拉津-2-羟基)是该方法获得的主要副产物。当通过UV /微波组合方法进行光解时,除了形成五(5)个降解产物,即HAT,DEAT,DIAT,DEHAT和DIHAT外,在5 s的间隔内即可完成阿特拉津的降解。因此,通过紫外线/微波组合方法确定光解降解过程的路径。在暴露于UV / MW辐射120 s的时间内观察到了其代谢产物(HAT)的总降解,此后没有相应的化合物对应的迹象。用分离的微波辐射进行的the去津降解效率不高,因此各自的分离能量不适用。控制at去津降解并随后形成代谢产物的方法是使用高效液相色谱仪进行紫外检测/
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