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盐酸羟胺
[CAS# 5470-11-1]

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基本信息
产品分类 无机化工 >> 无机盐 >> 肼和胲及其无机盐
英文名 Hydroxylamine hydrochloride
别名 Hydroxylammonium chloride; Oxammonium hydrochloride
产品名称 盐酸羟胺; 盐酸胲
分子结构 CAS 登录号:5470-11-1, 盐酸羟胺, 盐酸胲
分子式 H3NO.HCl
分子量 69.49
CAS 登录号 5470-11-1
EC 号码 226-798-2
分子行输入简码
SMILES
NO.Cl
物理化学性质
密度 1.67
熔点 155-158 ºC
水溶性 560 g/L (20 ºC)
安全数据
危险品标志 symbol symbol symbol symbol   GHS05;GHS08;GHS07;GHS09 Warning    说明
危害标签 H290-H302+H312-H302-H312-H315-H317-H319-H351-H373-H400-H412    说明
防护标签 P203-P234-P260-P261-P264-P264+P265-P270-P272-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P305+P351+P338-P317-P318-P319-P321-P330-P332+P317-P333+P317-P337+P317-P362+P364-P390-P391-P405-P406-P501    说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
皮肤致敏Skin Sens.1H317
皮肤刺激Skin Irrit.2H315
对水生环境急性有害Aquatic Acute1H400
对金属有腐蚀作用的物质或混合物Met. Corr.1H290
急性毒性Acute Tox.4H312
致癌性Carc.2H351
眼刺激Eye Irrit.2H319
急性毒性Acute Tox.4H302
特定目标器官毒性—重复接触STOT RE2H373
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
对水生环境长期有害Aquatic Chronic1H410
对水生环境长期有害Aquatic Chronic2H411
生殖细胞致突变性Muta.2H341
急性毒性Acute Tox.3H301
严重眼损伤Eye Dam.1H318
特定目标器官毒性—单次接触STOT SE2H371
眼刺激Eye Irrit.2AH319
危险品运输编号 UN 2923
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
盐酸羟胺是一种白色结晶固体,化学式为 NH2OH.HCl。它是由羟胺和盐酸形成的盐,具有强还原性。羟胺最早是在 19 世纪合成的,德国化学家 Emil Fischer 和他的同事发现了它。他们描述了它通过一氧化二氮的还原或硝胺化合物的水解而形成的。随后生产出盐酸盐以增强其在水溶液中的稳定性和溶解度,使其成为各种化学应用中的有用试剂。

盐酸羟胺主要用作有机合成中的还原剂。它能够捐献电子,这使其在一系列反应中非常有用,特别是在将羰基化合物转化为相应的肟时。该反应涉及羟胺对羰基碳的亲核攻击,从而形成肟,肟是合成各种药物、农用化学品和精细化学品的重要中间体。盐酸羟胺的多功能性延伸到其在制备异羟肟酸中的作用,异羟肟酸因其生物活性和在药物发现中的应用而具有重要意义。

除了在有机合成中的应用外,盐酸羟胺还是分析化学中的重要试剂。它广泛用于醛和酮的测定,因为所得的肟衍生物可以轻松表征和量化。此外,盐酸羟胺还用于亚硝酸盐和硝酸盐的分析,它与偶氮染料发生反应,提供了一种比色检测方法。这种特性在环境监测中特别有用,可用于评估水样中的亚硝酸盐水平。

该化合物还可用于聚合物化学领域。盐酸羟胺在各种单体的聚合中充当链转移剂,从而能够生产具有特定分子量和官能度的聚合物。此外,它还用于多糖和其他生物聚合物的改性,增强其在食品、药品和材料科学中的特定应用性能。

此外,盐酸羟胺在制药行业也具有重要意义。人们已研究其潜在的治疗效果,特别是在治疗某些疾病方面。研究表明,羟胺衍生物具有抗炎和抗菌特性,使其成为药物开发的候选药物。人们还探索了盐酸羟胺在前药合成中的作用,这可以提高活性药物成分的生物利用度和治疗效果。

尽管盐酸羟胺具有实用性,但由于其潜在危害,处理盐酸羟胺时需要谨慎。它被归类为危险物质,可能会刺激皮肤和眼睛。此外,值得注意的是,羟胺在某些条件下会分解,导致释放有毒的氮氧化物。因此,在工业和实验室环境中使用这种化合物时,适当的安全措施和法规遵从性至关重要。

总之,盐酸羟胺是一种有价值的化学试剂,在有机合成、分析化学和制药工业中有着广泛的应用。它的还原性和形成稳定衍生物的能力使其成为各种化学反应和过程中的关键参与者。正在进行的研究继续探索其在药物开发和环境应用中的潜力,突出了其在现代化学中的重要性。

参考文献

2025. Oxidative stress-induced degradation of Brinzolamide: Isolation and in-depth characterization of unique hydroxylamine and oxime degradation products. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 251.
DOI: 10.1016/j.jpba.2024.116491

2025. Revisit the role of hydroxylamine in sulfur-driven autotrophic denitrification. Water Research, 270.
DOI: 10.1016/j.watres.2024.122596

2024. Hydroxylamine hydrochloride-driven activation of NiFe2O4 for the degradation of phenol via peroxymonosulfate. Environmental Research, 263.
DOI: 10.1016/j.envres.2024.120057
市场分析报告
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