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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A63776-1ml | (S)-2,5-二氢-3,6-二甲氧基-2-异丙基吡嗪 | ≥97.0% | 1ml | 1115.00 | 1115.00 |
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A63776-5ml | (S)-2,5-二氢-3,6-二甲氧基-2-异丙基吡嗪 | ≥97.0% | 5ml | 5875.00 | 5875.00 |
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危险属性
化学性质
质量标准
采购询价
问答
GHS分类
对于(S)-2,5-二氢-3,6-二甲氧基-2-异丙基吡嗪,具体的GHS分类需要参考其物理化学性质、毒性数据以及环境危害等信息。一般来说,化学品会根据其危害性被分为不同的类别,如易燃液体、腐蚀性物质、急性毒性物质等。
安全术语
* 避免吸入蒸气、雾或气体。
* 避免皮肤和眼睛接触。
* 在通风良好的地方使用。
* 使用适当的个人防护装备。
风险术语
* 吸入、皮肤接触或摄入有害。
* 可能引起皮肤刺激或过敏反应。
* 对水生生物有毒。
急救措施
* 皮肤接触:立即用大量肥皂和水冲洗。如有不适,寻求医疗帮助。
* 眼睛接触:立即用大量水冲洗眼睛至少15分钟,并寻求医疗帮助。
* 吸入:将患者移至新鲜空气处,保持呼吸通畅。如有必要,进行人工呼吸并立即就医。
* 摄入:不要催吐。立即就医并提供产品容器或标签。
消防措施
* 使用适当的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳。
* 避免使用水直接灭火,除非火势非常小且可以控制。
* 穿戴适当的防护装备,包括自给式呼吸器和防护服。
泄漏应急处理
* 疏散泄漏区域,确保人员安全。
* 使用非渗透性材料(如沙土、吸收棉等)吸附泄漏物。
* 将吸附物放入适当的容器中,并按照当地法规进行处理。
废弃处置
* 遵循当地废物处理法规和指导方针。
* 确保废物得到妥善处理,避免对环境和人类健康造成危害。
安全数据表(SDS)
安全数据表是化学品供应商提供的关于化学品性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理和存储等详细信息的文档。对于(S)-2,5-二氢-3,6-二甲氧基-2-异丙基吡嗪,建议向供应商索取其最新的SDS,以获取最准确和详细的安全信息。
1. 基本结构与官能团:
- 该化合物属于吡嗪类衍生物,具有一个吡嗪环(含有两个氮原子的六元杂环)。
- 吡嗪环上连接有多个取代基,包括二甲氧基(-OCH3)和异丙基(-CH(CH3)2)。
- “(S)”表示该分子具有特定的手性中心或立体构型。
2. 物理性质:
- 外观:通常为无色至淡黄色的液体或固体,具体取决于纯度和结晶状态。
- 沸点和熔点:具体的沸点和熔点数据可能因来源不同而有所差异,但一般具有较高的沸点和适中的熔点,这是由其分子量和极性决定的。
- 密度和折射率:这些物理常数也是评估化合物纯度和鉴定的重要参数。
3. 化学性质:
- 反应活性:由于吡嗪环上的氮原子具有孤对电子,该化合物可能具有一定的亲核性,可以参与亲核取代、加成等反应。
- 稳定性:在常规条件下(如室温、避光、干燥环境),该化合物通常是稳定的。然而,在强酸、强碱或高温条件下,可能会发生分解或转化。
- 溶解性:根据“相似相溶”原理,该化合物可能在水中溶解度较低,而在有机溶剂(如乙醇、乙醚、氯仿等)中溶解度较高。
4. 光谱性质:
- 红外光谱:可以显示化合物中特定官能团的振动吸收峰,如甲氧基的C-O伸缩振动、异丙基的C-H伸缩振动等。
- 核磁共振光谱:可以提供化合物中氢原子和碳原子的化学环境信息,有助于确认分子结构和立体构型。
- 质谱:可以给出化合物的分子离子峰和碎片离子峰,有助于确定分子量和裂解规律。
5. 生物活性与应用:
- 尽管(S)-2,5-二氢-3,6-二甲氧基-2-异丙基吡嗪本身可能不直接具有显著的生物活性,但其作为吡嗪类衍生物,可能在药物合成、农药开发或材料科学等领域具有潜在的应用价值。
- 具体应用需根据其化学性质、生物相容性和目标用途进行深入研究和开发。
1. 纯度:这是衡量任何化学物质质量的基本指标,通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)等分析方法来测定。高纯度意味着产品中目标化合物的含量接近100%,杂质含量极低。
2. 水分含量:对于固体化学品,水分含量是一个重要的质量指标,因为它可能影响产品的稳定性和储存寿命。低水分含量通常更有利于产品的长期保存。
3. 熔点:对于固体有机化合物,熔点是一个重要的物理性质,可以反映其纯度和结晶状态。熔点的测定通常采用差示扫描量热法(DSC)。
4. 光学纯度:由于该化合物具有手性中心,因此光学纯度(即对映体过量ee值)是一个重要的质量指标。高光学纯度意味着一个对映体的量远大于另一个对映体,这在某些应用中可能是至关重要的。
5. 残留溶剂:在合成过程中使用过的溶剂可能会残留在最终产品中,这些残留溶剂的含量需要控制在一定的安全范围内。通常通过气相色谱等方法来测定。
6. 重金属含量:某些重金属元素可能对人体或环境有害,因此需要控制其在产品中的含量。这通常通过原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)等方法来测定。
7. 微生物限度:对于某些需要高卫生标准的应用领域(如制药),微生物限度是一个重要的质量指标。这包括细菌、霉菌和酵母菌的数量控制。
8. 其他杂质:除了上述特定类型的杂质外,还可能需要关注其他潜在的杂质,如未反应的原料、副产物、降解产物等。这些杂质的含量也需要通过适当的分析方法来测定。
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