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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A62178-500mg | O-(2-氨基乙基)-O′-(2-叠氮乙基)戊乙二醇 | ≥98.0% | 500mg | 2894.00 | 2894.00 |
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危险属性
质量标准
化学性质
采购询价
1. GHS分类:
- 易燃液体:由于含有碳氢结构,该物质可能具有一定的可燃性。
- 皮肤腐蚀/刺激:氨基和叠氮基团可能对皮肤产生刺激或腐蚀性。
- 严重眼损伤/眼刺激性:如不慎接触眼睛,可能引起严重刺激或损伤。
- 特异性靶器官毒性-单次接触:高浓度暴露可能对特定器官(如肝脏、肾脏)造成损害。
- 特异性靶器官毒性-反复接触:长期或反复接触可能增加健康风险。
- 危害水生环境:对水生生物可能具有毒性。
2. 安全术语:
- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛/面部保护。
- S45:出现意外或者感到不适,立刻寻求医疗帮助(最好带去产品容器及标签)。
3. 风险术语:
- R22:吞咽有害。
- R34:引起灼伤。
- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
4. 急救措施:
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处;必要时进行人工呼吸,就医。
- 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
- 食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清,就医。
5. 消防措施:
- 灭火方法:使用二氧化碳、干粉、砂土灭火。禁止用水和泡沫灭火。
- 灭火注意事项及措施:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
6. 泄漏应急处理:
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。
- 环境保护措施:尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,用干燥的砂土或类似的惰性材料吸收泄漏物,然后用塑料布覆盖,减少飞散、流入水槽、下水道。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,减少蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置,与燃料混合后燃烧,燃烧要充分,防止生成光气。
8. 安全数据表(SDS):
- 安全数据表提供了关于该化学品的详细安全信息,包括物理和化学特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息等。具体的SDS需要根据生产商提供的信息编制,并且可能因地区和法规要求而有所不同。
1. 纯度:
- 纯度是衡量化合物质量的关键指标之一。对于Azido-PEG3-NH2,高纯度意味着更少的杂质和副产物,这对于其在生物医学等领域的应用至关重要。
- 纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或质谱(MS)等分析技术进行测定。
2. 外观:
- 外观也是评估化合物质量的一个重要方面。Azido-PEG3-NH2应呈现为特定的颜色、形态和透明度。
- 常见的外观描述可能包括无色至淡黄色液体、透明至半透明等。
3. 物理化学性质:
- 包括熔点、沸点、密度、折射率、溶解性等。这些性质对于化合物的储存、运输和使用都有重要影响。
- 例如,Azido-PEG3-NH2的熔点可能在特定范围内,这有助于确定其在不同温度下的稳定性和相态。
4. 稳定性:
- 化合物的稳定性是指其在特定条件下保持其化学性质不变的能力。对于Azido-PEG3-NH2,稳定性可能受到温度、湿度、光照等因素的影响。
- 稳定性测试通常包括加速稳定性试验和长期稳定性试验,以评估化合物在储存和使用过程中的质量变化。
5. 安全性:
- 考虑到Azido-PEG3-NH2可能含有叠氮基等活性基团,其安全性也是一个重要的质量指标。
- 安全性评估包括急性毒性、刺激性、致敏性等方面的测试,以确保化合物在使用过程中不会对人体或环境造成危害。
6. 包装与标识:
- 包装材料应选择能够保护化合物免受污染、潮湿和氧化等影响的材料。
- 包装上应清晰标注化合物的名称、纯度、生产日期、有效期等信息,并附有安全数据表(SDS)以提供有关化合物的安全信息。
1. 结构与组成:该化合物由戊乙二醇骨架通过醚键连接两个不同的侧链构成。其中一个侧链是2-氨基乙基(NH2CH2CH2-),另一个侧链是2-叠氮乙基(N3CH2CH2-)。这种结构赋予了它独特的化学性质。
2. 反应性:
- 氨基的反应性:2-氨基乙基侧链上的氨基(-NH2)是一个活泼的官能团,可以参与多种化学反应。例如,它可以与酸反应生成盐,与醛或酮发生缩合反应形成席夫碱,还可以在适当的条件下被氧化或还原。
- 叠氮基的反应性:2-叠氮乙基侧链上的叠氮基(-N3)同样具有较高的反应性。叠氮基在加热或受到其他能量激发时,可以分解产生氮气和相应的氮烯或碳烯中间体,这些中间体可以进一步参与各种化学反应,如环加成反应等。
3. 溶解性:由于该化合物含有极性的氨基和醚键,它可能具有一定的水溶性,但具体的溶解性取决于分子的整体结构和环境条件(如pH值、温度等)。
4. 稳定性:该化合物的稳定性受到其结构中官能团的影响。氨基和叠氮基都是相对活泼的官能团,可能在特定条件下(如高温、酸碱环境等)发生分解或反应。因此,在储存和使用过程中需要特别注意条件控制。
5. 毒性与安全性:由于含有叠氮基等可能具有毒性的官能团,该化合物可能具有一定的毒性和刺激性。在操作过程中应避免直接接触皮肤和眼睛,并在通风良好的环境中使用。
6. 应用:由于其特殊的结构和性质,O-(2-氨基乙基)-O′-(2-叠氮乙基)戊乙二醇可能在有机合成、材料科学等领域具有一定的应用价值。然而,具体的应用领域和用途需要根据其化学性质和实际需求进行探索和
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