密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 282.0±23.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 188 °C |
分子式 | C6H7NO |
分子量 | 109.126 |
闪点 | 124.3±22.6 °C |
精确质量 | 109.052765 |
PSA | 46.25000 |
LogP | -0.29 |
外观性状 | 灰白色粒状的粉末 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.637 |
储存条件 |
1.采用铁桶、纸桶或纤维板桶内衬塑料袋包装,每桶净重35kg、40kg或50kg。贮存时要避光,防止受热、受潮。按有毒危险品规定贮运。 2.储存注意事项储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
稳定性 |
1.水中溶解度:13℃时0.39%、24℃时0.65%、30℃时0.80%、50℃时1.5%、80℃时4.7%、96℃时8.5%。甲乙酮中溶解度:58.5℃时9.3%。无水乙醇中溶解度:0℃时4.5%。溶于热水和乙醇,微溶于水和甲乙酮,不溶于苯、甲苯和氯仿。 2.稳定性 稳定 3.禁配物 酸类、酰基氯、酸酐、氯仿、强氧化剂 4.避免接触的条件 受热 5.聚合危害 不聚合 |
水溶解性 | 1.5 g/100 mL (20 oC) |
分子结构 |
1、摩尔折射率:32.37 2、摩尔体积(cm3/mol):90.1 3、等张比容(90.2K):248.1 4、表面张力(dyne/cm):57.4 5、极化率(10-24cm3):12.83 |
计算化学 |
1.疏水参数计算参考值(XlogP):无 2.氢键供体数量:2 3.氢键受体数量:2 4.可旋转化学键数量:0 5.互变异构体数量:4 6.拓扑分子极性表面积46.2 7.重原子数量:8 8.表面电荷:0 9.复杂度:66.9 10.同位素原子数量:0 11.确定原子立构中心数量:0 12.不确定原子立构中心数量:0 13.确定化学键立构中心数量:0 14.不确定化学键立构中心数量:0 15.共价键单元数量:1 |
更多 |
1.性状:白色至灰褐色结晶 2.熔点(℃):186~189 3.沸点(℃):150(0.4kPa) 4.饱和蒸气压(kPa):0.4(150℃) 5.辛醇/水分配系数:0.04 6.溶解性:微溶于水、乙醇、乙醚。 |
对环境的影响: 侵入途径:吸入、食入。 二、毒理学资料及环境行为 急性毒性:LD50375mg/kg (大鼠经口);人吸入1mg/m3,最小中毒浓度(血液影响);人经口50mg/kg,最小致死剂量。 危险特性:遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。 3.现场应急监测方法: 4.实验室监测方法: 极谱法(空气,苏联) 环境和废水试样中痕量2-、3-和4-氨基苯酚的电子浮获检测-GC测定[刊,日]/Osaki Y.;Matsueda T.//分析化学.-1988,37(2)-253~258 《分析化学文摘 》1992-1993 5.环境标准: 前苏联(1975)工作环境空气中最大允许浓度 1mg/m3 前苏联 水体中有害物质最高允许浓度 0.05mg/L 6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,限制出入,切断火源,建议应急处理人员戴呼吸器,穿消防防护服。小量泄漏:用清洁的铲子收集于干燥,清净,有盖的空器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护:空气中粉尘浓度超标时,佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。 三、急救措施 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。
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对氨基苯酚毒性英文版
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符号 |
GHS07, GHS08, GHS09 |
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信号词 |
Warning |
危害声明 |
H302 + H332-H341-H410 |
警示性声明 |
P261-P280-P301 + P312 + P330 |
个人防护装备 |
dust mask type N95 (US);Eyeshields;Faceshields;Gloves |
危害码 (欧洲) |
Xn:Harmful |
风险声明 (欧洲) |
R20/22;R50/53;R68 |
安全声明 (欧洲) |
S28-S36/37-S60-S61-S28A |
危险品运输编码 | UN 2512 6.1/PG 3 |
WGK德国 | 3 |
RTECS号 | SJ5075000 |
包装等级 | III |
危险类别 | 6.1 |
海关编码 | 2922299090 |
1. 铁粉还原法 由对硝基酚还原而得。原料消耗定额:硝基苯酚(工业品)1388kg/t、铁粉1778kg/t、30%盐酸200kg/t。
2. 苯酚亚硝化法 由苯酚经亚硝化、还原、酸析而得。
3. 偶合还原法 以苯胺为原料,经重氮化、偶合、铁粉还原而得。
4. 硝基苯催化氢化法 多以铂,钯或二者作催化剂,在10-20%硫酸水溶液中氢化还原为苯基羟胺,随即转位对氨基酚,收率70-80%。在反应系统中加入表面活性剂等对提高产率有一定效果。5.硝基苯电解还原法 日本三井东压精细化学品公司采用在硫酸溶液中电解还原硝基苯,经苯基羟胺转位成对氨基酚,1977年6月该公司在大牟田工厂内建成一套1000吨/年装置。
海关编码 | 2922299090 |
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中文概述 | 2922299090. 其他氨基(萘酚、酚)及醚、酯〔包括它们的盐, 但含有一种以上含氧基的除外〕. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:30.0% |
申报要素 | 品名, 成分含量, 用途, 乙醇胺及其盐应报明色度, 乙醇胺及其盐应报明包装 |
Summary | 2922299090. other amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0% |
A predictive ligand-based Bayesian model for human drug-induced liver injury. Drug Metab. Dispos. 38 , 2302-8, (2010)
Drug-induced liver injury (DILI) is one of the most important reasons for drug development failure at both preapproval and postapproval stages. There has been increased interest in developing predicti…
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Silver nanoparticles-decorated polyphosphazene nanotubes: synthesis and applications. Nanoscale 5(17) , 7913-9, (2013)
Herein, we report the preparation of poly (cyclotriphosphazene-co-4,4′-sulfonyldiphenol) (PZS) nanotubes decorated with Ag nanoparticles (NPs). The PZS nanotubes have been synthesized firstly via an i…
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Development of a SPE-UHPLC-MS/MS methodology for the determination of non-steroidal anti-inflammatory and analgesic pharmaceuticals in seawater. J. Pharm. Biomed. Anal
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