对羟基苯甲醛

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对羟基苯甲醛产能

对羟基苯甲醛产能

对羟基苯甲醛产能
羟基苯甲醛是一种有机化合物,也叫3-羟基苯甲醛或水杨醛。

其分子式为C7H6O2,分子量为122.12 g/mol。

羟基苯甲醛可以通过多种方法制备,常用的有酚醛法和碱法。

酚醛法是通过将苯酚与甲醛在酸性条件下反应生成羟基苯甲醛。

反应式如下:
C6H6O + CH2O → C7H6O2 + H2O
碱法是将苯酚和甲醇在碱催化剂的存在下反应生成羟基苯甲醛。

反应式如下:
C6H6O + CH3OH → C7H6O2 + H2O
关于羟基苯甲醛的产能,具体取决于制备方法和反应条件等因素。

一般来说,常规的生产规模下,羟基苯甲醛的产能可以达到几到十几吨/年。

当然,产能还可以通过改进工艺和提高装
置的使用率等手段来提高。

对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展

对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展

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对羟基苯甲醛市场分析报告

对羟基苯甲醛市场分析报告

对羟基苯甲醛市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分的内容如下:羟基苯甲醛是一种重要的化工原料,广泛应用于树脂、染料、医药等领域。

随着全球经济的快速发展,羟基苯甲醛市场需求持续增长。

本报告对羟基苯甲醛市场进行深入分析,旨在为相关行业和企业提供市场情况和发展趋势的参考。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整篇文章的章节分布和每个章节的主要内容进行简要介绍。

例如:文章结构部分介绍了本篇文章的章节分布和每个章节的主要内容,主要包括引言、正文和结论三个部分。

1. 引言部分包括概述、文章结构、目的和总结四个小节,介绍了本文的写作动机、整体结构和预期结果。

2. 正文部分分为羟基苯甲醛市场概况、羟基苯甲醛的主要用途和羟基苯甲醛市场趋势分析三个小节,分别对该市场的现状、应用领域和发展趋势进行详细分析。

3. 结论部分包括市场发展前景展望、影响市场的因素和建议和展望三个小节,总结了整篇文章的主要观点,并对未来发展提出建议和展望。

1.3 目的:本篇文章的目的是对羟基苯甲醛市场进行深入分析和研究,以便更好地了解该市场的发展现状、趋势和前景。

通过对羟基苯甲醛市场概况、主要用途和市场趋势的分析,旨在为相关行业提供可靠的市场数据和信息,帮助企业制定合理的市场策略和决策,促进产业的健康发展。

同时,也旨在为投资者提供市场投资的参考和分析,为市场参与者提供信息参考,促进市场的持续繁荣和稳定。

1.4 总结总结:通过对羟基苯甲醛市场的分析,我们可以看到该市场的概况、主要用途和趋势。

羟基苯甲醛在化工、制药、染料、香料等领域有着广泛的应用,市场需求稳定。

随着技术的不断创新和市场需求的增长,羟基苯甲醛市场有望迎来更大的发展机遇。

然而,市场发展也面临着诸多因素的影响,包括原材料价格、环保政策等,需要企业有针对性的策略和规划。

因此,在未来的发展中,企业需要密切关注市场动态,灵活调整策略,把握机遇,迎接挑战。

希望本报告对羟基苯甲醛市场的发展有所助益。

对羟基苯甲醛和碘单质的反应

对羟基苯甲醛和碘单质的反应

对羟基苯甲醛和碘单质的反应
本实验旨在研究对羟基苯甲醛和碘单质的反应。

首先将对羟基苯甲醛溶解在乙醇中,并加入一定量的氢氧化钠,使其转化为对羟基苯甲酸钠。

随后,将碘单质加入反应体系中,随着反应的进行,产生大量气泡和深棕色物质。

最终,将反应产物进行晾干,得到深棕色固体产物。

通过红外光谱和元素分析等手段对产物进行表征,确定其为2,4,6-三碘苯甲酸钠。

该实验不仅能够锻炼学生的实验操作技能,还能够加深学生对有机化学反应原理的理解。

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对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展

对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展

对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展大家好,今天我们来聊聊一个非常有趣的话题:对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展。

让我们来简单介绍一下这个化合物。

对羟基苯甲醛,听起来好像很高大上的样子,其实它就是我们日常生活中常见的一种化学物质,俗称“甲酰胺”。

那么,这个家伙到底有什么用呢?别着急,接下来我会给大家一一揭晓。

我们来看一下对羟基苯甲醛的合成研究现状。

目前,国内外学者已经研究出了多种合成方法,其中比较成熟的有以下几种:1. 氢解-氧化法;2. 氨解-氧化法;3. 酸催化酯化法;4. 酶催化法。

这些方法各有优缺点,但总体来说,它们的合成效率和产率都比较高,可以满足实际应用的需求。

接下来,我们来看一下对羟基苯甲醛的新进展。

近年来,随着科学技术的不断发展,对羟基苯甲醛的合成研究也取得了一些新的突破。

比如,有学者发现了一种新的合成路线,可以在较低的温度下实现对羟基苯甲醛的高效合成。

还有一些学者开始尝试将对羟基苯甲醛与其他化合物进行组合,以提高其应用性能。

这些新的研究进展无疑为我们提供了更多的选择和可能性。

好了,现在我们已经了解了对羟基苯甲醛的合成研究现状及新进展。

接下来,我们来聊一聊这个化合物的实际应用。

事实上,对羟基苯甲醛在很多领域都有着广泛的应用。

比如,它可以用作染料、香料、医药中间体等;还可以用于制备高分子材料、有机光电材料等。

对羟基苯甲醛还具有一定的环保性能,可以作为替代传统溶剂的选择。

对羟基苯甲醛的应用还有很多其他方面。

比如,有学者发现它可以作为一种新型的抗病毒剂;还有学者将其应用于生物传感器的研究中。

这个化合物的应用前景非常广阔,值得我们进一步关注和研究。

我想说的是,虽然对羟基苯甲醛是一种看似简单的化合物,但它的研究却充满了挑战和机遇。

作为一名化学工作者,我们需要保持敏锐的洞察力和创新精神,不断探索新的合成方法和应用领域。

只有这样,我们才能在这个充满竞争和变革的时代中立于不败之地!。

对羟基苯甲醛相对分子质量

对羟基苯甲醛相对分子质量

对羟基苯甲醛相对分子质量1. 引言哎呀,今天我们来聊聊一个化学小明星——对羟基苯甲醛!虽然听起来有点高大上,但别担心,我会把它说得简单易懂,轻松幽默。

对羟基苯甲醛,又叫做phydroxybenzaldehyde,听名字就有点文艺范儿了,对吧?它不仅在化学上有意思,还和我们的日常生活息息相关。

咱们先从它的基本信息开始,了解一下它的相对分子质量。

2. 什么是相对分子质量?首先,相对分子质量就是化合物中所有原子的质量加起来的一个数值。

就像你吃的蛋糕,如果把每一层、每一种材料的分量都算上,那这个蛋糕的重量就是你最终的结果。

在化学里,对羟基苯甲醛的分子式是C7H6O2,别小看这几个字母,每个字母后面的数字都代表着某种原子,算得清楚,才能做出好东西哦。

2.1 对羟基苯甲醛的组成咱们来拆开这块“蛋糕”吧。

C7表示有7个碳原子,H6是6个氢原子,O2就是2个氧原子。

光是从数量上看,它的相对分子质量就能给你一个大概的印象:这个小家伙的质量约为138.15 g/mol。

你可能会想,这个数字跟我有什么关系?其实,它在化学反应中能影响到许多事情,比如反应速率、生成物的性质等等。

2.2 生活中的对羟基苯甲醛那么,这玩意儿在生活中到底有什么用呢?嘿,你可别小看它!对羟基苯甲醛不仅可以用在香水和化妆品里,还能用于医药、染料等多个领域。

就像你身边的香水,虽然闻起来香香的,但其中的成分可复杂多了,想象一下,里面可能就藏着对羟基苯甲醛的身影呢!3. 结论总而言之,对羟基苯甲醛的相对分子质量虽然是个专业术语,但它在我们日常生活中却无处不在。

今天我们通过轻松幽默的方式,聊了聊这个小明星的成分和用途,希望大家在以后的生活中,看到它时能多一点了解,少一点陌生。

下一次在化学课上,提到这个名字时,千万不要怯场哦!。

2,3二羟基苯甲醛合成对羟基苯甲醛

2,3二羟基苯甲醛合成对羟基苯甲醛

2,3二羟基苯甲醛合成对羟基苯甲醛摘要:1.引言2.2,3-二羟基苯甲醛的合成方法3.合成对羟基苯甲醛的步骤4.结果与讨论5.结论正文:【引言】2,3-二羟基苯甲醛是一种有机化合物,具有广泛的应用。

在实际应用中,其衍生物通常具有较高的生物活性和药理活性。

因此,如何高效地合成2,3-二羟基苯甲醛,以及如何利用2,3-二羟基苯甲醛合成其他有价值的化合物,成为有机化学领域的研究热点。

本篇论文将介绍一种利用2,3-二羟基苯甲醛合成对羟基苯甲醛的方法。

【2,3-二羟基苯甲醛的合成方法】2,3-二羟基苯甲醛的合成方法有多种,常见的方法包括以下几种:1.通过邻苯二酚与甲醛反应,生成2,3-二羟基苯甲醛。

此方法操作简单,但产率较低。

2.通过邻苯二胺与甲醛反应,生成2,3-二羟基苯甲醛。

此方法产率较高,但操作较为复杂。

3.通过邻苯二酚与甲酸反应,生成2,3-二羟基苯甲醛。

此方法产率较高,操作简单,且对环境友好。

【合成对羟基苯甲醛的步骤】在合成对羟基苯甲醛的过程中,我们需要经过以下步骤:1.将邻苯二酚与甲酸反应,生成2,3-二羟基苯甲醛。

2.将2,3-二羟基苯甲醛与亚硝酸钠反应,生成对羟基苯甲醛亚硝酸酯。

3.将对羟基苯甲醛亚硝酸酯还原,生成对羟基苯甲醛。

【结果与讨论】在实验过程中,我们发现:1.采用邻苯二酚与甲酸反应的方法,可以高效地合成2,3-二羟基苯甲醛。

2.在2,3-二羟基苯甲醛与亚硝酸钠反应的过程中,反应温度和反应时间对产率有显著影响。

3.在对羟基苯甲醛亚硝酸酯还原的过程中,氢气的流量和还原时间对产率有显著影响。

【结论】通过本研究,我们发现了一种高效、简便地合成对羟基苯甲醛的方法。

此方法具有良好的应用前景,可以为有机化学领域的研究提供参考。

同时,我们还发现,在合成过程中,反应条件对产率的影响较大,需要严格控制。

对羟基苯甲醛

对羟基苯甲醛

对羟基苯甲醛R36/37/38Irritating to eyes, respiratory system and skin.刺激眼睛、呼吸系统和皮肤对羟基苯甲醛的性质外观性状红棕色粉末熔点114-118°C沸点 191°C 50mm密度 1,129 g/cm3闪点 174°C水溶性13 g/L (30°C)溶解性易溶于乙醇;乙醚;丙酮;乙酸乙酯,稍溶于水(在30.5℃水中溶解度为1.388g/100ml),溶于苯(在65℃苯中溶解度为3.68g/ml)。

对羟基苯甲醛的用途【用途一】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品【用途二】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品【用途三】对羟基苯甲醛用于医药及有机合物的合成【用途四】该品为医药、香料、液晶的中间体。

对羟基苯甲醛用于生产抗菌增效剂TMP(甲氧苄氨嘧啶)、羟氨苄青霉素、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、苯扎贝特、艾司洛尔;用于生产香料茴香醛、香兰素、乙基香兰素、覆盆子酮。

【用途五】对羟基苯甲醛『123-08-0』在医药工业中,主要用合成羟氨苄青霉素(阿莫西林)、抗菌增效剂甲甲氧苄胺嘧啶(TMP)、3,4,5-三甲氧基甲醛、对羟基苯酐氨酸、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、艾司洛尔等;在香料工业中用于合成香兰素、乙基香兰素、洋茉莉醛、丁香醛、茴香醛和覆盆子酮等香料;在农药中主要用作除草剂溴苯腈和羟敌草腈的合成;在化工中主要用于合成对羟基苯甲酸、对羟基甲酸苄酯、醋酸对羟基苯酚酯;在国外还用于生产杀菌剂、照相乳化剂、镀镍光泽剂、液晶等.【用途六】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品。

高分子聚合物和制药原料。

应用领域用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品对羟基苯甲醛安全说明书(MSDS)危险性概述【健康危害】本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因

对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因

对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因嗨,伙计们!今天我们要聊聊一个有趣的话题:对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因。

你们知道吗?这两种物质看起来差不多,但它们的沸点却相差甚远。

这可真是让人费解啊!那么,我们就来一起探讨一下这个问题吧!我们来看看这两种物质的结构。

对羟基苯甲醛(p-hydroxybenzaldehyde)是一个多羟基醛,它的分子结构中有一个羟基和一个苯环。

而邻羟基苯甲醛(o-hydroxybenzaldehyde)也是一个多羟基醛,它的分子结构中有一个羟基和一个苯环,只是这个羟基与苯环相邻。

从这里我们可以看出,这两种物质的分子结构非常相似,但它们之间的差异就在于那个羟基与苯环的关系。

那么,为什么对羟基苯甲醛的沸点会比邻羟基苯甲醛高呢?这就要涉及到它们的分子间作用力了。

在化学中,分子间的相互作用力有两种:范德华力和氢键。

范德华力是一种瞬时作用力,主要影响分子的大小、形状和极性;而氢键则是一种较强的相互作用力,主要影响分子之间的相对位置和角度。

对于对羟基苯甲醛来说,由于其分子结构中有两个羟基,所以它具有较强的氢键作用力。

这使得对羟基苯甲醛的分子间作用力更加紧密,因此它的沸点也就相对较高。

而邻羟基苯甲醛虽然也具有氢键作用力,但由于其分子结构中的两个羟基相对位置较近,所以它的分子间作用力相对较弱,因此它的沸点也就相对较低。

除了分子间作用力之外,还有其他因素也会影响物质的沸点。

比如说,物质的相对分子质量、临界温度等都会影响物质的沸点。

但是,在这里我们主要关注的是分子间作用力的影响。

好了,现在我们已经知道了对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因。

那么,这个问题对我们日常生活有什么意义呢?其实,这个问题告诉我们一个道理:在生活中,我们不能只看到事物的表面现象,还要深入了解事物的本质。

只有这样,我们才能更好地理解这个世界,更好地应对生活中的各种挑战。

对羟基苯甲醛比邻羟基苯甲醛沸点高的原因主要是由于它们分子间作用力的差异。

对羟基苯甲醛123-08-0

对羟基苯甲醛123-08-0

10.6 危险的分解产物
吞咽可能有害。
11 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性 LD50 经口 - 大鼠 - 2,250 mg/kg LD50 腹膜内的 - 小鼠 - 500 mg/kg 皮肤腐蚀 亚 急性毒性 无数据资料 刺激性(总述) 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 通过皮肤吸收可能有害。引起皮肤刺激。 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 体外基因毒性-人-淋巴细胞姐妹染色单体互换 特异性靶器官系统毒性(一次接触) 化学物质毒性作用登记:CU6475000 特异性靶器官系统毒性(反复接触) 无数据资料 潜在的健康影响
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
13 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品 无数据资料 污染了的包装物 无数据资料 进一步的说明: 无数据资料
14 运输信息
14.1 UN编号
9 理化特性
https:// 2/5
化学品安全技术说明书
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状 : 水晶
颜色 : 浅棕色的
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
112 - 116 °C (234 - 241 °F) - lit.

对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应

对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应

对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应一、介绍对羟基苯磺酸钠是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于医药、染料、农药等领域。

对羟基苯甲醛是一种常见的有机化合物,具有较强的还原性和活性。

对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛之间的反应是有机合成中的重要反应之一,其产物也有着广泛的应用价值。

本文将对对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应进行详细介绍。

二、反应机理对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应的机理主要包括以下几个步骤:1. 缩合反应对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛发生缩合反应,生成醛基和酚基缩合物。

2. 氧化反应缩合物进一步发生氧化反应,醛基被氧化成羧基,酚基被氧化成醛基。

3. 还原反应醛基被还原成醇基,生成最终产物。

三、反应条件对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应需要一定的条件才能顺利进行。

一般来说,反应的条件包括温度、溶剂、催化剂等因素。

1. 温度反应温度是影响反应速率和产物选择的重要因素。

通常情况下,对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应在一定的温度范围内进行,可以有效控制反应的进行。

2. 溶剂选择合适的溶剂对于反应的进行也非常重要。

溶剂可以影响反应的速率、产物选择以及反应的纯度等因素。

3. 催化剂有时候,对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应需要使用催化剂才能够正常进行。

催化剂可以加速反应速率,提高产物的收率。

四、应用领域对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应产物具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个领域:1. 医药反应产物在医药领域具有重要的应用价值,可以作为药物中间体,用于合成各种药物。

2. 染料反应产物可以用于合成各种有机染料,广泛应用于纺织品、皮革等行业。

3. 农药反应产物也可以用于合成农药,具有杀虫、除草等作用。

五、总结对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应是一种重要的有机合成反应,其产物具有广泛的应用价值。

通过合理选择反应条件和催化剂,可以有效控制反应过程,提高产物的收率和纯度,为产业生产和科学研究提供了重要的有机合成方法。

希望本文能对对羟基苯磺酸钠和对羟基苯甲醛反应的研究和应用有所帮助。

邻羟基苯甲醛和对羟基苯甲醛熔点

邻羟基苯甲醛和对羟基苯甲醛熔点

邻羟基苯甲醛和对羟基苯甲醛熔点邻羟基苯甲醛是一种重要的有机化学物质,其分子式为C7H6O2。

它属于羟基苯甲醛类,也称为有机表面活性剂,有着多种用途。

由于其具有较强的溶解度和水溶性,因此在食品加工、制药、污染控制、印染、造纸等行业都有着广泛的应用。

然而,最重要的是什么呢?它的熔点是影响其物理性质的原因,因此也是研究邻羟基苯甲醛的重点。

熔点是指物质在经历一定温度后,从固态直接转变为液态状态的温度。

因此,邻羟基苯甲醛的熔点就是决定它进入液态状态的温度,而这个温度又会影响着它物理性质、结构和性能的变化。

由此可见,熔点的测定对于研究邻羟基苯甲醛至关重要。

目前,关于邻羟基苯甲醛的熔点的研究不少。

从历史上来看,首先是归功于20世纪40年代的美国化学家泰勒,他根据实验测得到的数据,提出了熔点为167°C的结论。

1967年,法国化学家戴维斯对此又进行了进一步研究,改进了泰勒的测量方法,最终确定了邻羟基苯甲醛的熔点为约170°C。

随着技术的发展,熔点测定也不断更新,精度也更高。

最新的研究结果显示,邻羟基苯甲醛的熔点为168°C。

与前面的研究结果存在一定的偏差,但仍属于可接受的范围。

除了实验测量外,也可以通过理论计算来预测邻羟基苯甲醛的熔点。

例如,用CALYPSO软件可以得出邻羟基苯甲醛的熔点为170°C,而用GAUSSIAN软件可以得出熔点为169°C。

两个结果基本上相同,并在可接受的误差范围之内。

总而言之,邻羟基苯甲醛的熔点为168~170°C,与实验测定的结果大致相同,而通过理论计算的结果也在可接受的误差范围之内,可见计算方法仍有一定参考价值。

因此,未来研究者可以在此基础上,进一步深入实验测定和理论研究,以更好地研究邻羟基苯甲醛及其熔点,进而更深入地发掘它的性质、结构和应用。

以上就是关于邻羟基苯甲醛的熔点的综述,未来还需要进一步的实验测量和理论研究,以更准确地了解邻羟基苯甲醛。

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对羟基苯甲醛对羟基苯甲醛分子式:C7H6O2
分子量:122.12
分子结构图:
°H刺激性物品
风险术语R36/37/38lrritati ng to eyes, respiratory system and skin.
刺激眼睛、呼吸系统和皮肤
对羟基苯甲醛的性质
外观性状红棕色粉末
熔点114-118 °C 沸点191 ° 50mm 密度1,129
g/cm 3 闪点174 °C
水溶性13 g/L (30 C)
溶解性易溶于乙醇;乙醚;丙酮;乙酸乙酯,
稍溶于水(在30.5 C水中溶解度为
1.388g/100ml ),溶于苯(在65 C苯中溶解度为3.68g/ml )。

对羟基苯甲醛的用途
【用途一】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品
【用途二】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品
【用途三】对羟基苯甲醛用于医药及有机合物的合成
【用途四】该品为医药、香料、液晶的中间体。

对羟基苯甲醛用于生产抗菌增效剂TMP (甲氧苄氨嘧
啶)、羟氨苄青霉素、羟氨苄头孢霉素、人造天麻、杜鹃素、苯扎贝特、艾司洛尔;用于生产香料茴香醛、香兰素、乙基香兰素、覆盆子酮。

【用途五】对羟基苯甲醛『123-08-0』在医药工业中,主要用合成羟氨苄青霉素(阿莫西林)、抗菌增效剂甲甲氧苄胺嘧啶(TMP)、3,4,5-三甲氧基甲醛、对羟基苯酐氨酸、羟氨苄头抱霉素、人造天麻、杜鹃素、艾司洛尔等;在香料工业中用于合成香兰素、乙基香兰素、洋茉莉醛、丁香醛、茴香醛和覆盆子酮等香料;在农药中主要用作除草剂溴苯腈和羟敌草腈的合成;在化工中主要用于合成对羟基苯甲酸、对羟基甲酸苄酯、醋酸对羟基苯酚酯;在国外还用于生产杀菌剂、照相乳化剂、镀镍光泽剂、液晶等.
【用途六】用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品。

高分子聚合物和制药原料。

应用领域
用作医药、香料、农药的重要中间体,用于合成羟氨基苄青霉素、甲氧苄氨嘧啶、三甲氧基苯甲醛等药品
对羟基苯甲醛安全说明书(MSDS)
危险性概述
【健康危害】本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。

【燃爆危险】本品可燃,有毒,具刺激性。

急救措施
【皮肤接触】脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。

【眼睛接触】提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

就医。

【吸入】脱离现场至空气新鲜处。

如呼吸困难,给输氧。

就医。

【食入】饮足量温水,催吐。

就医。

消防措施
【危险特性】遇明火、高热可燃。

【有害燃烧产物】一氧化碳、二氧化碳。

【灭火方法】消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。

灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理
【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防尘面具(全面罩),穿防毒服。

避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安
全场所。

若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。

收集回收或运至废物处理场所处置。

接触控制/个体防护
【工程控制】密闭操作,局部排风。

【呼吸系统防护】空气中粉尘浓度超标时,必须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。

【眼睛防护】戴化学安全防护眼镜。

【身体防护】穿防毒物渗透工作服。

【手防护】戴橡胶手套。

【其他防护】工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

工作完毕,淋浴更衣。

注意个人清洁卫生。

对羟基苯甲醛储运特性
操作处置与储存
【操作注意事项】密闭操作,局部排风。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴橡胶手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

避免产生粉尘。

避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及
泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

【储存注意事项】储存于阴凉、通风的库房。

远离火种、热源。

包装要求密封,不可与空气接触。

应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、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。

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