ChemSpider 2D图像|乙醇胺| C2H7NO

乙醇胺

  • 分子式C类2H(H)7
  • 平均质量61.083达
  • 单同位素质量61.052765达
  • ChemSpider ID(化学蜘蛛ID)13835336

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特色数据源



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1,3-丙二醇,2-甲基- [ACD/索引名]
第141页至第43页 [注册护士]
205-483-3 [EINECS]
2-氨基乙醇 [ACD/IUPAC名称]
2-氨基乙醇 [德语] [ACD/IUPAC名称]
2-氨基乙醇 [法语] [ACD/IUPAC名称]
2-氨基乙醇
氨基乙醇
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3535200 [数据库ID]
497 [数据库ID]
5立方英尺86114磅 [数据库ID]
KJ577.5万 [数据库ID]
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411000_阿尔德里奇 [数据库ID]
更多。。。
  • 实验理化性质
  • 其他
  • 气相色谱法
    • 保留指数(Kovats):

      706(估计误差:89)NIST光谱 主库_228293,复制_168
      1402(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动温度:150℃;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
      1411(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动温度:180℃;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
      1413(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动温度:200℃;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
      1427(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动温度:200℃;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
      1450(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动温度:179℃;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
      1470(程序类型:等温;Col…(显示更多信息)umn类:标准极性;柱长:3m;列类型:压缩;启动T:152 C;CAS编号:141435;活性相:PEG-2000;载气:He;基底:Celite 545(44-60目);数据类型:Kovats RI;作者:Anderson,A。;Jurel,S。;什曼斯卡,M。;Golender,L.,一些脂肪族和杂环单官能胺和多官能胺的气液色谱法。七、。胺在一些极性和非极性固定相中的保留指数,Latv。PSR齐纳特。阿卡德。维斯蒂斯·金。序列号。,1973年,51-63页。)NIST光谱 尼斯特里
    • 保留指数(正烷烃):

      698(程序类型:斜坡;cl列…(显示更多信息)ass:标准非极性;柱径:0.20mm;柱长:25m;柱类型:毛细管;加热速率:6 K/min;启动温度:50℃;T端:250℃;CAS编号:141435;有源相:OV-101;载气:N2/He;相厚度:0.10 um;数据类型:正构烷烃RI;作者:Zenkevich,I.G.,实验测量保留指数。,2005)NIST光谱 尼斯特里

使用ACD/Labs Percepta平台-PhysChem模块,版本:14.00

密度: 1.0±0.1克/厘米
沸点: 760 mmHg时为170.9±0.0°C
蒸汽压力: 25°C时为0.5±0.7毫米汞柱
汽化焓: 47.4±6.0千焦/摩尔
闪点: 93.3±0.0摄氏度
折射率: 1.435
摩尔折射率: 16.4±0.3厘米
#氢键受体: 2
#H债券捐赠者:
#自由旋转债券: 1
#违反5条规则: 0
ACD/LogP公司: -1.31
ACD/记录(pH 5.5): -4.19
ACD/BCF(pH 5.5): 1
ACD/KOC(pH 5.5): 1
ACD/记录(pH 7.4): -3.41
ACD/BCF(pH 7.4): 1
ACD/KOC(pH 7.4): 1
极表面积: 46 Å2
极化率: 6.5±0.5 10-24厘米
表面张力: 39.7±3.0达因/厘米
摩尔体积: 62.7±3.0厘米

使用美国环境保护署EPISuite™

对数辛醇-水分配系数(SRC):对数Kow(KOWWIN v1.67估计值)=-1.61对数Kow(Exper.database match)=-1.31专家。参考:Hansch,C等人(1995)沸腾铂、熔化铂、蒸汽压力估算(MPBPWIN v1.42):沸点(摄氏度):129.03(采用斯坦布朗法)熔化Pt(摄氏度):-27.55(平均或加权MP)VP(毫米汞柱,25摄氏度):0.409(安托万和谷物法的平均VP)MP(exp数据库):10.5摄氏度BP(exp数据库):171摄氏度VP(exp数据库):25摄氏度时4.04E-01毫米汞柱根据Log Kow估算水溶性(WSKOW v1.41):25℃时的水溶性(mg/L):1e+006使用的对数Kow:-1.31(expkow数据库)使用的非熔融pt方程水溶液(经验数据库匹配)=1e+006 mg/L(摄氏度)专家。参考:RIDDICK,JA等人(1986)碎片中的水溶胶估算:水溶胶(v1.01 est)=1e+006 mg/LWat Sol(专家数据库匹配)=1000000.00专家。参考:RIDDICK,JA等人(1986)ECOSAR类程序(ECOSAR v0.99h):找到的类别:脂肪胺亨利定律常数(25摄氏度)[HENRYWIN v3.10]:粘合方法:3.68E-010 atm-m3/摩尔分组方法:9.96E-011 atm-m3/摩尔亨利LC[VP/WSol使用EPI值估算]:3.287E-008 atm-m3/mole对数辛醇空气分配系数(25摄氏度)【KOAWIN v1.10】:使用的对数Kow:-1.31(exp数据库)使用Log Kaw:-7.823(HenryWin est)Log Koa(KOAWIN v1.10估计值):6.513Log Koa(实验数据库):无快速生物降解的可能性(BIOWIN v4.10):Biowin1(线性模型):1.0310Biowin2(非线性模型):0.9875专家调查生物降解结果:Biowin3(最终调查模型):3.2486(周)Biowin4(初级调查模型):3.9323(天)MITI生物降解概率:Biowin5(MITI线性模型):0.8237Biowin6(MITI非线性模型):0.9122厌氧生物降解概率:Biowin7(厌氧线性模型):1.1981快速生物降解性预测:是碳氢化合物生物降解(BioHCwin v1.01):结构与当前估算方法不兼容!对气溶胶的吸附(12月25日C)[AEROWIN v1.00]:蒸汽压力(液体/过冷):53.9 Pa(0.404 mm Hg)木Koa(Koawin est):6.513Kp(颗粒/气体分配系数(m3/ug)):麦凯型号:5.57E-008辛醇/空气(Koa)型号:8E-007空气中颗粒物的吸附分数(φ):Junge-Pankow型号:2.01E-006麦凯型号:4.46E-006辛醇/空气(Koa)型号:6.4E-005大气氧化(25℃)[AopWin v1.92]:羟基自由基反应:总OH速率常数=35.8449 E-12 cm3/分子-秒半衰期=0.298天(每天12小时;1.5E6 OH/cm3)半衰期=3.581小时臭氧反应:无臭氧反应估算空气中颗粒物的吸附分数(φ):3.23E-006(Junge,Mackay)注:吸附部分可能耐大气氧化土壤吸附系数(PCKOCWIN v1.66):Koc:1对数Koc:0.000水基/酸催化水解(25℃)[HYDROWIN v1.67]:无法估计此结构的速率常数!Log Kow的生物累积估算(BCFWIN v2.17):基于回归方法的对数BCF=0.500(BCF=3.162)使用的对数Kow:-1.31(expkow数据库)水的挥发:Henry LC:9.96E-011 atm-m3/摩尔(通过组SAR方法估算)模型河的半衰期:4.594E+006小时(1.914E+005天)模型湖的半衰期:5.012E+007小时(2.088E+006天)废水处理中的清除:总去除率:1.85%总生物降解率:0.09%总污泥吸附量:1.75%空气排放总量:0.00%(使用10000小时Bio P、A、S)三级逸度模型:质量量半衰期排放(百分比)(小时)(千克/小时)空气0.00234 7.16 1000水39 360 1000土壤60.9 720 1000沉积物0.0714 3.24e+003 0持续时间:578小时

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