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产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 吡啶类化合物 >> 氰基吡啶 |
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英文名 | Sodium 1-naphthalenesulfonate |
别名 | Sodium naphthalene-1-sulphonate; 1-Naphthalenesulfonic acid sodium salt |
产品名称 | 1-萘磺酸钠盐 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C10H7NaO3S |
分子量 | 230.21 |
CAS 登录号 | 130-14-3 |
EC 号码 | 204-976-0 |
分子行输入简码 SMILES |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
熔点 | 299-301 ºC (实验值) |
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危险品标志 |
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危害标签 | H315-H319-H335 说明 | ||||||||||||||||||||
防护标签 | P261-P264-P264+P265-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P321-P332+P317-P337+P317-P362+P364-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
1-萘磺酸钠是 1-萘磺酸的钠盐,1-萘磺酸是一种从萘衍生的磺化芳香族化合物。它是一种有机钠盐,分子式为 C10H7SO3Na,分子量约为 216.21 g/mol。该化合物呈白色至灰白色结晶固体,因其在水中的高溶解度而闻名,这一特性归因于磺酸基的存在。 1-萘磺酸钠的发现与 19 世纪芳香烃磺化反应的早期发展有关。使用浓硫酸对萘进行磺化会形成萘磺酸异构体,主要是 1- 和 2- 取代衍生物,具体取决于反应条件,例如温度和酸浓度。钠盐形式是通过用氢氧化钠或其他合适的钠碱中和相应的酸来制备的。 1-萘磺酸钠由于其表面活性特性,在化学工业中被广泛用作分散剂、中间体和添加剂。其作为分散剂的应用在染料和颜料工业中尤为重要,它有助于稳定不溶性物质在水性介质中的悬浮液。此功能支持纺织品和涂料染料的生产和配制,增强颜色均匀性并防止加工和应用过程中的颗粒聚集。 在合成有机化学中,1-萘磺酸钠用作生产各种萘衍生物(尤其是偶氮染料)的中间体。重氮盐和 1-萘磺酸衍生物之间的偶氮偶联反应产生了多种鲜艳的化合物,这些化合物广泛用于商业染色操作。该化合物的磺酸基不仅能提高溶解度,还能促进与纤维素和蛋白质纤维等基质形成强离子相互作用。 1-萘磺酸钠还可用于聚合物化学和表面活性剂配方的制备。它可以加入聚合物体系中以改变表面特性,或用作洗涤剂配方中的添加剂,以增强疏水物质的乳化和溶解。此外,它还可用于农业和建筑产品中分散剂的配制。 其磺酸基使 1-萘磺酸钠能够参与与金属离子的配位并与带电表面相互作用。该特性已用于配制特种化学品,包括腐蚀抑制剂和防垢剂。它与金属离子的相互作用会影响水环境中的溶解度和反应性,使其可用于工业水处理应用。 从分析角度看,1-萘磺酸钠的特征是使用核磁共振 (NMR) 光谱、红外 (IR) 光谱、质谱 (MS) 和紫外-可见 (UV-Vis) 光谱等技术。这些方法证实了芳香结构和磺酸盐官能团的存在。由于共轭萘环的存在,该化合物在红外光谱中表现出典型的芳香吸收带和强烈的紫外吸收。 从毒理学角度看,1-萘磺酸钠在适当处理时通常被认为具有较低的急性毒性,但接触眼睛或皮肤时可能会引起刺激。在实验室或工业环境中处理该物质时,建议采取标准预防措施,包括使用个人防护设备和适当通风。 该化合物可供商业使用,并大批量生产,以满足染料制造、水处理、纺织品和特种化学品等行业的需求。其在水溶液中的稳定性和与各种配方成分的兼容性使其得到广泛使用。 1-萘磺酸钠仍然是一系列化学工艺和产品中的功能成分,因其溶解性、化学反应性以及在多种工业应用中充当分散剂和表面活性剂的能力而受到重视。 参考文献 2023. Simple solid-phase colorimetry for trace Cr(VI) by combination of complexation with diphenylcarbazide and ion-pair solid-phase extraction with sedimentable dispersed particulates. Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 39(5). DOI: 10.1007/s44211-023-00286-9 2022. Highly stable gold nanoparticles in an aqueous solution without any stabilizer prepared by a solution plasma process evaluated through capillary zone electrophoresis. Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 38(9). DOI: 10.1007/s44211-022-00149-9 2021. Electrochemical and thermomechanical behavior of nickel-graphene oxide (2-4L GO) nanocomposite coatings. Applied Physics A, 127(3). DOI: 10.1007/s00339-021-04307-0 |
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