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产品分类 | 有机原料 >> 肼或胲的有机衍生物 |
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英文名 | Hydrazinium bromide |
产品名称 | 氢溴酸肼 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | H4N2.HBr |
分子量 | 112.96 |
CAS 登录号 | 13775-80-9 |
EC 号码 | 237-412-7 |
分子行输入简码 SMILES |
NN.Br |
熔点 | 87-92 ºc |
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沸点 | |190 ºc (分解) |
危险品标志 |
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危害标签 | H301-H311-H317-H331-H350-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护标签 | P203-P261-P262-P264-P270-P271-P272-P273-P280-P301+P316-P302+P352-P304+P340-P316-P318-P321-P330-P333+P317-P361+P364-P362+P364-P391-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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危险品运输编号 | UN 3262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溴化肼的化学式为 N2H8Br,是一种无机化合物,因其独特的化学性质和潜在应用而备受关注。溴化肼的发现与 20 世纪初开始的对肼衍生物的更广泛探索有关。肼本身于 1887 年由德国化学家 Hermann Emil Fischer 首次合成。多年来,人们开发了包括溴化肼在内的各种肼衍生物,以探索其在不同领域的应用。 溴化肼主要因其作为还原剂和合成其他化合物的前体的作用而受到认可。其结构具有肼阳离子 (N2H8^+) 和溴阴离子 (Br^-),这有助于其反应性。该化合物经常用于有机合成,特别是用于含氮化合物的形成。这一特性使其在药品、农用化学品和精细化学品的生产中具有重要价值。 溴化肼的显著应用之一是在有机化学领域中作为还原各种官能团的试剂。例如,它已被用于将芳香族硝基化合物还原为胺,从而促进药物中重要中间体的合成。此外,溴化肼可用于制备腙衍生物,这些衍生物由于其生物活性而在药物化学中具有重要意义。 此外,溴化肼已在聚合物化学领域得到探索。它可以在自由基聚合过程中充当链转移剂,影响聚合物产品的分子量和分布。这种特性允许定制设计具有特定特性的聚合物材料,这在各种工业应用中都是有利的。 在材料科学领域,人们研究了溴化肼在制备含能材料中的潜在用途。其富氮结构为开发新型推进剂和炸药提供了途径。研究人员已经探索了其特性以评估其稳定性和性能,从而促进了含能材料领域的进步。 尽管其用途广泛,但由于其潜在的毒性和反应性,处理溴化肼需要谨慎。在使用这种化合物时,特别是在实验室环境中,应采取安全措施,以减轻与其使用相关的任何风险。 总之,溴化肼是一种多功能化合物,起源于对肼衍生物的早期探索。它在有机合成、聚合物化学和材料科学中的应用凸显了它在各种化学过程中的重要性。正在进行的研究继续揭示溴化肼在开发新材料和化学中间体方面的潜力,从而促进了多个领域的进步。 参考文献 1955. Protection of workers against dermatitis on exposure to hydrazine hydrobromide soldering flux. International Archives of Occupational and Environmental Health. DOI: 10.1007/bf00316713 2000. The Electronics Industry. Handbook of Occupational Dermatology. DOI: 10.1007/978-3-662-07677-4_82 1967. Synthesis of some o-carborane derivatives. Chemistry of Heterocyclic Compounds. DOI: 10.1007/bf00945397 |
市场分析报告 |
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