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CAS RN: 1207360-89-1 | 产品编码: S1101729

N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲-西亚试剂有售,N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲分子式,N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

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≥99.0% N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲 C24H32N6O3 452.55 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A62970-5mg N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲 ≥99.0% 5mg 2528.00 2528.00

A62970-25mg N-ETHYL-N'-[4-[5,6,7,8-四氢-4-[(3S)-3-甲基-4-吗啉基]-7-(3-氧杂环丁基)吡啶并[3,4-D]嘧啶-2-基]苯基]脲 ≥99.0% 25mg 7129.00 7129.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 分子结构与官能团

- 该化合物包含复杂的多环结构,其中包括吡啶并[3,4-D]嘧啶环和四氢化部分。

- 存在多个取代基,包括乙基、苯基、吗啉基、氧杂环丁基等,这些取代基对化合物的物理化学性质有重要影响。

- 含有脲基(-NHCONH-),这是该化合物的一个重要官能团,对其溶解性、反应性等有影响。

2. 物理性质

- 外观:通常为固体,具体颜色可能因纯度和制备条件而异。

- 熔点:具有明确的熔点,但具体数值需要查阅专业数据库或文献。

- 沸点:由于分子量大且结构复杂,沸点较高,不易挥发。

- 溶解性:在水中的溶解度可能较低,但在有机溶剂中(如DMSO、甲醇、乙醇等)可能有较好的溶解性。

- 密度:固体密度取决于分子的紧密堆积程度和晶体结构。

3. 化学性质

- 酸碱性:由于含有氮原子和羰基,可能具有一定的碱性或酸性,但具体pKa值需要实验测定。

- 稳定性:在常温常压下相对稳定,但在强酸、强碱或高温条件下可能发生分解。

- 反应性

- 可发生水解反应,特别是在酸性或碱性条件下,脲基可能断裂。

- 可参与亲核取代反应,特别是吗啉基和氧杂环丁基上的碳原子可能作为亲核试剂或亲电试剂参与反应。

- 在某些条件下,可能发生氧化还原反应。

4. 光谱性质

- 紫外-可见光谱:由于含有共轭体系,可能在紫外区有吸收峰。

- 红外光谱:可用于鉴定化合物中的官能团,如脲基、羰基、芳香环等。

- 质谱:通过碎片离子峰可以推断化合物的分子结构和裂解机理。

- 核磁共振波谱:提供关于化合物中氢原子和碳原子环境的详细信息。

5. 生物活性

- 根据其结构特点,该化合物可能具有一定的生物活性,如酶抑制、受体结合等,但具体活性需要通过生物学实验来验证。

1. GHS分类

- GHS(全球协调系统)是用于化学品分类和标签的系统,旨在提高化学品的安全性。对于该化合物,具体的GHS分类需要参考其物理性质、毒性、生态影响等数据。

- 通常,这类复杂有机化合物可能会根据其潜在的健康危害(如吸入、皮肤接触、眼睛刺激等)、环境危害以及物理危害(如易燃性、爆炸性等)进行分类。

2. 安全术语与风险术语

- 安全术语通常用于描述化学品在特定条件下的安全使用建议,如“避免吸入粉尘”、“穿戴适当的防护服”等。

- 风险术语则用于描述化学品可能带来的潜在风险,如“对水生生物有害”、“可能引起皮肤过敏”等。

- 对于该化合物,具体的安全术语和风险术语需要基于其详细的毒理学和生态学数据来确定。

3. 急救措施

- 如果发生意外接触或暴露,应立即采取适当的急救措施。这可能包括清洗受污染的皮肤或眼睛、提供新鲜空气、呼叫医疗救助等。

- 具体的急救措施应根据化合物的性质和暴露途径来确定,并应在安全数据表(SDS)中详细列出。

4. 消防措施

- 如果该化合物可燃,应制定适当的消防措施,包括选择合适的灭火剂、确保消防设备可用等。

- 同时,应了解化合物的燃烧特性,如闪点、自燃温度等,以便在火灾发生时采取正确的应对措施。

5. 泄漏应急处理

- 如果发生泄漏,应立即采取措施控制泄漏源,防止化合物进一步扩散。

- 根据化合物的性质,可能需要使用吸附材料、中和剂或其他适当的处理方法来清理泄漏物。

6. 废弃处置

- 该化合物的废弃处置应遵循当地环保法规的要求。通常,需要将其视为有害废物进行处理,以确保不对环境和人类健康造成危害。

- 在废弃之前,可能需要对其进行中和、稀释或其他预处理步骤。

7. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细描述化学品性质的文件,包括其物理和化学特性、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个人防护装备建议等。

- 对于该化合物,应编制一份详细的SDS,以提供给使用者和相关人员参考。SDS中的信息应基于最新的科学数据和实验结果。

1. 纯度:这是衡量化合物中目标分子含量的重要指标。高纯度意味着化合物中的杂质较少,这对于保证其生物活性和安全性至关重要。

2. 外观与物理性质:包括化合物的颜色、形状、熔点、沸点等物理性质。这些性质有助于识别化合物并评估其质量和稳定性。例如,该化合物可能呈现为白色至淡黄色固体粉末,具有特定的熔点范围。

3. 化学结构与组成:通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)等分析技术确认化合物的化学结构和组成是否正确。对于该化合物,其化学结构应包含特定的官能团和取代基。

4. 水分含量:水分含量是影响化合物稳定性和储存条件的重要因素。低水分含量有助于减少化合物的水解和降解。

5. 有关物质:指化合物中除目标分子外的其他相关化合物或杂质。控制有关物质的含量可以确保化合物的纯度和安全性。

6. 重金属含量:某些化合物可能含有微量的重金属元素,如铅、汞、镉等。这些元素对人体健康有害,因此需要严格控制其含量。

7. 微生物限度:对于某些应用领域(如医药、食品添加剂等),化合物的微生物限度也是一个重要的质量指标。这要求化合物在生产过程中必须严格控制微生物污染。

8. 稳定性:化合物在不同温度、湿度和光照条件下的稳定性也是一个重要的质量指标。稳定性好的化合物能够在较长时间内保持其活性和纯度不变。

9. 包装与储存条件:化合物的包装材料、密封性和储存条件也会影响其质量和稳定性。通常要求化合物在干燥、阴凉、避光的条件下储存,并使用适当的包装材料进行密封保存。

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