| 中文名称: |
氘代氯仿 |
| 英文名称: |
Chloroform-d, 99.8 atom%D, contains 0.03% v/v TMS, stabilized with silver foil |
| 产品分类: |
氘代化合物 |
| CAS号: |
865-49-6 |
| 分子式: |
CDCL3 |
| 分子量: |
120.39 |
| MDL MO: |
MFCD00000827 |
氘代氯仿
*产品基础信息:
【CAS】865-49-6;
【产品中文名称】氘代氯仿;
【产品英文名称】Chloroform-d, 99.8 atom%D, contains 0.03% v/v TMS, stabilized with silver foil;
【纯度指标】99.8 原子%D, 含有0.03% v/v TMS, 含银箔稳定剂;
【品牌】百灵威(J&K);
【储存条件】2~8 ℃;








| 氘代氯仿相关信息 |
1. 产品基本介绍
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| ① 产品名称: |
氘代氯仿 |
| ② CAS号: |
865-49-6 |
| ③ 浓度: |
99.8 原子%D, 含有0.03% v/v TMS, 含银箔稳定剂 |
| ④ 储存条件: |
2~8 ℃ |
2. 产品相关介绍
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| ① 理化性质: |
氘代氯仿(化学式:CDCl₃,IUPAC名称:氘代三氯甲烷)是氯仿(CHCl₃)的一种稳定同位素取代衍生物,其中氢原子被氘(D,即²H)所取代。其外观为无色透明、具有轻微甜香味的挥发性液体,具有类似普通氯仿的气味。 - 分子式:CDCl₃ - 分子量:约119.38 g/mol(普通氯仿CHCl₃分子量为119.378,氘代后略有差异) - 密度:约1.492 g/cm³(20°C) - 沸点:约61.2°C - 熔点:约−63.5°C - 折射率:约1.444(20°C) - 溶解性:微溶于水,但与大多数有机溶剂如乙醚、二氯甲烷、丙酮等混溶。 - 稳定性:在常温常压下较为稳定,但在长时间光照或暴露于空气中可能缓慢分解,尤其在存在微量金属离子时易产生光气(COCl₂)等有害副产物。通常加入约0.5%至1%的乙醇作为稳定剂,以捕获可能形成的光气。 |
| ② 毒性: |
氘代氯仿与普通氯仿在化学结构上高度相似,因此其毒性与普通氯仿相近,具有以下毒性特征: - 急性毒性:吸入、摄入或皮肤接触均可能引起中毒。高浓度暴露可导致中枢神经系统抑制,出现头晕、嗜睡、恶心、呕吐等症状,严重时可致昏迷甚至死亡。 - 慢性毒性:长期接触低浓度的氘代氯仿可能对肝脏和肾脏造成损害,具有潜在的肝毒性和肾毒性。动物实验显示长期暴露可引起肝细胞坏死和功能异常。 - 致癌性:国际癌症研究机构(IARC)将氯仿列为2B类可能致癌物,氘代氯仿虽未单独评估,但由于其代谢途径与氯仿类似,也被认为具有潜在的致癌风险,尤其是在职业暴露环境中。 - 生殖与发育毒性:有研究表明氯仿类化合物在高剂量下可能影响生殖系统及胎儿发育,应避免孕妇及哺乳期妇女接触。 - 使用注意事项:应在通风良好的通风橱中操作,避免吸入蒸气,操作时应佩戴防护手套、护目镜及防护服。避免与强氧化剂、碱金属等接触,防止发生剧烈反应。 |
| ③ 用途及实验场景: |
氘代氯仿是核磁共振(NMR)波谱分析领域中最常用的有机溶剂之一,尤其适用于¹H NMR和¹³C NMR测试。 - 核磁共振(NMR)溶剂:由于氘(D)的核自旋为1,且化学环境与氢不同,在常规氢谱(¹H NMR)中几乎不产生信号,因此不会干扰样品信号检测;同时,CDCl₃在¹³C NMR中仅显示一个位于约77 ppm处的单峰,便于作为化学位移参考。其良好的溶解性能使其适合溶解多种有机小分子,如有机合成中间体、天然产物、药物化合物等。 - 有机合成中间体:尽管不如普通氯仿常用,氘代氯仿有时也用于需要氘标记的特殊有机合成反应中,作为氘源或反应介质。 - 实验室常规用途:在需要稳定同位素标记的实验中,如代谢研究、反应机理探究等,氘代氯仿也具有一定的应用价值。 - 应用场景:广泛应用于化学、药学、生物化学、材料科学等领域的科研实验室,特别是在有机化合物结构鉴定、反应监测、纯度分析等方面发挥关键作用。 |
| ④ 相关化学反应: |
氘代氯仿虽然因氘的引入而使部分反应活性与普通氯仿有所不同,但其主体化学性质仍与氯仿相似,可发生以下主要反应: - 碱性条件下的分解(生成卡宾):在强碱如叔丁醇钾(KOtBu)或氢氧化钠作用下,特别是在高温或强光照条件下,CDCl₃可发生α-消除反应,脱去一个氘原子和氯原子,生成二氯卡宾(:CCl₂)中间体。该反应机理类似于氯仿生成卡宾的过程: CDCl₃ + Base → :CCl₂ + DCl + Base-H 生成的二氯卡宾是一种高活性的电中性中间体,可与烯烃发生环加成反应,形成环丙烷衍生物。 - 光解或氧化反应:在光照或紫外线辐射下,尤其是存在氧气或氧化剂的情况下,CDCl₃可能发生缓慢分解,生成光气(COCl₂)和氯化氢(HCl),此反应在含稳定剂的市售产品中受到抑制,但若稳定剂消耗殆尽则风险上升: 2 CDCl₃ + O₂ → 2 COCl₂ + 2 DCl(光气与氯化氘) 光气为剧毒气体,具有极高危险性,因此应严格避免长时间暴露于强光或高温环境。 - 取代反应:在某些特殊条件下,如与强亲核试剂反应,氯原子可能被取代,但此类反应在常规条件下较难进行。 - 溶剂参与的反应:在NMR实验中,氘代氯仿通常不参与反应,仅作为惰性溶剂使用,但在某些金属催化反应或特殊有机转化中,其微弱的配位能力或溶解特性可能对反应速率或选择性产生一定影响。 总结:氘代氯仿作为一种重要的实验室试剂,主要用于核磁共振分析,具有明确的理化性质、一定的毒性风险以及特定的化学反应活性。使用时需严格遵守安全操作规程,尤其在涉及强碱、光照或高温条件时,应格外谨慎。 |
3. 使用时的注意事项
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1. 本化合物为化学品,具有潜在毒性及刺激性,操作时必须在通风橱内进行,避免吸入粉尘或蒸气。 2. 避免与皮肤和眼睛直接接触,操作时应佩戴化学防护手套、防护眼镜及实验服。 3. 储存于阴凉、干燥、通风良好的环境,远离氧化剂、强酸、强碱等不相容物质。 4. 使用过程中应避免产生粉尘,建议使用密闭设备或湿法操作减少扬尘。 5. 如不慎接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并尽快就医。 6. 废弃物应按照相关化学废弃物处理规定进行处置,不可随意倾倒。 7. 实验前请仔细阅读该产品的安全技术说明书(MSDS),并做好个人防护与应急准备。 |