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3,5-Dichloroisonicotinaldehyde(CAS: 136590-83-5)

3,5-Dichloroisonicotinaldehyde

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基本信息

分子式
C6H3Cl2NO
分子量
176 g/mol

Physical Properties

熔点
75-79 °C (lit.)
闪点
100.4℃

化学标识符

SMILES
C1=C(C(=C(C=N1)Cl)C=O)Cl
InChIKey
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N

数据库引用

MDL号
MFCD04039921

常见问题

3,5-二氯吡啶-4-甲醛在生产和使用中需遵循一系列法规指南,包括但不限于GHS(全球化学品统一分类和标签制度)分类,主要涉及有害健康和环境的分类。在欧洲市场,还需遵守REACH法规(化学品注册、评估、授权和限制)的相关要求,确保化学品的注册流程符合法规。此外,产品在进入美国市场时需满足FDA(美国食品药品监督管理局)和EPA(美国环境保护署)的相关规定,确保其安全性与环保性。
在合成过程中,可以考虑使用氯代吡啶类或甲醛类的替代品,如3,5-二氯吡啶-3-甲醛等。这些替代品在结构上与3,5-二氯吡啶-4-甲醛相似,但可能具有不同的化学性质,需根据具体应用场景进行选择。常用的替代试剂还包括一些具有类似官能团的化合物,如邻苯二甲酸酐等,但需注意这些替代品的适用性与安全性。
3,5-二氯吡啶-4-甲醛作为重要的有机中间体,在药物合成、农药开发等领域有广泛应用。近年来,由于其特定的化学性质,研究趋势主要集中在新型药物合成中的应用以及环境友好型合成方法的研究。行业需求方面,随着环保意识的提高和法规的严格化,对环保型替代品的需求日益增长。市场趋势显示,价格波动受原材料供应和市场需求影响,但总体上保持稳定。此外,新兴研究领域正探索其在新型材料合成中的潜力。
处理含3,5-二氯吡啶-4-甲醛的废料时,应首先评估其潜在的健康和环境风险,确保遵守相关法规和标准。常见的处理方法包括:1)收集废料后,进行焚烧处理,需确保焚烧设备的高效性和安全性;2)采用专业废弃处理服务,由有资质的公司负责处理废料,确保符合环保要求;3)进行化学转化,将废料转化为无害或低毒物质,然后再进行安全处理。无论采用哪种方法,都需严格遵守MSDS(材料安全数据表)中的处理建议,并采取适当的安全措施。

安全须知

使用前请验证产品规格和安全数据。联系供应商获取详细安全信息。

请始终遵循正确的操作程序

联系信息

邮箱

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手机

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