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CAS RN: 5800-50-0 | 产品编码: B1103101

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苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸,HPLC,≥90.0%

HPLC,≥90.0% 苯基硫代乙内酰脲-D-苏氨酸 C11H10N2OS 218.27 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A61140-1G 苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸 HPLC,≥90.0% 1G 835.00 835.00

A61140-100MG 苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸 HPLC,≥90.0% 100MG 254.00 254.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本信息

- CAS号:5800-50-0。

- 分子量:218.27500。

- 分子式:C11H10N2OS。

- 密度:1.33g/cm³。

- 沸点:322.3°C at 760 mmHg。

- 熔点:234.0 to 238.0 °C。

- 闪点:148.7ºC。

- 精确质量:218.05100。

2. 外观性状:白色至浅黄色至浅橙色粉末或晶体。

3. 折射率:1.688。

4. 储存条件:避光,阴凉干燥处,密封保存。

5. 稳定性:常温常压下稳定。

6. 计算化学

- 疏水参数计算参考值(XlogP):2.2。

- 氢键供体数量:1。

- 氢键受体数量:2。

- 可旋转化学键数量:1。

- 互变异构体数量:3。

- 拓扑分子极性表面积:64.4。

- 重原子数量:15。

- 表面电荷:0。

- 复杂度:319。

- 同位素原子数量:0。

- 确定原子立构中心数量:0。

- 不确定原子立构中心数量:0。

- 确定化学键立构中心数量:1。

- 不确定化学键立构中心数量:0。

- 共价键单元数量:1。

7. 溶解性:它在常温下几乎不溶于水,但可溶于一些有机溶剂,如乙醇、二甲基甲酰胺等。

8. 用途:苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸可以用来合成阿司匹林、香豆素类抗凝血剂以及其他具有生物活性的化合物。它还可用于有机合成反应中的催化剂和试剂。

9. 制备方法:一种常规制备方法是将苯乙烯和氨基氰化物反应,经过多步反应得到目标产物。

10. 安全信息:苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸在正确使用和储存的情况下一般是相对安全的。它可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激性,在接触时应注意采取适当的个人防护措施。在处理和使用化合物时应遵守安全操作

苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸的CAS号是5800-50-0,分子式为C11H10N2OS,分子量为218.27。以下是从GHS分类、安全术语、风险术语、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、废弃处置和安全数据表(SDS)等角度出发的安全信息:

GHS分类

* 根据GHS(全球协调系统),苯基硫代乙内酰脲-δ-苏氨酸可能被归类为对眼睛有刺激的物质,具体分类取决于进一步的毒理学测试结果。

安全术语

* S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

* S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

风险术语

* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

急救措施

1. 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。若感不适请求医/就诊。

2. 皮肤接触:立即去除/脱掉所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹:求医/就诊。

3. 眼睛接触:用水小心清洗几分钟。如果方便,易操作,摘除隐形眼镜。继续清洗。如果眼睛刺激:求医/就诊。

4. 食入:若感不适,求医/就诊。漱口。

消防措施

* 合适的灭火剂:干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳。

* 特殊危险性:燃烧或高温下可能分解产生毒烟。

* 特定方法:从上风处灭火,根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应该撤离至安全地方。

* 消防员的特殊防护用具:灭火时,一定要穿戴个人防护用品。

泄漏应急处理

* 个人防护措施:使用个人防护用品。远离溢出物/泄露处并处在上风处。

* 紧急措施:泄露区应该用安全带等圈起来,控制非相关人员进入。

* 环保措施:防止进入下水道。

* 控制和清洗的方法和材料:清扫收集粉尘,封入密闭容器。注意切勿分散。附着物或收集物应该立即根据合适的法律法规处置。

废弃处置

* 废弃物性质:危险废物。

* 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证充分燃烧的条件下,再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

安全数据表(SDS)

SDS通常包含以下内容:

1. 化学品及企业标识:包括化学品名称、分子式、CAS号等信息。

2. 危险性概述:简要概述化学品的潜在危害。

3. 成分/组成信息:列出化学品的所有成分及其浓度。

4. 急救措施:提供针对不同暴露途径的急救措施。

5. 消防措施:描述如何正确使用灭火剂以及特殊危险性。

6. 泄漏应急处理:提供泄漏时的应急处理步骤。

7. 操作处置与储存:指导如何安全地处理和储存化学品。

8. 接触控制/个体防护:建议如何减少暴露风险和所需的个人防护装备。

9. 理化特性:包括熔点、沸点、密度等物理化学性质。

10. 稳定性和反应性:描述化学品的稳定性以及可能的反应性。

11. 毒理学信息:提供关于化学品毒性的信息。

12. 生态学信息:描述化学品对环境的影响。

13. 废弃处置:提供废弃化学品的处置方法。

14. 运输信息:描述化学品在运输过程中的要求。

15. 法规信息:列出与化学品相关的法规信息。

16. 其他信息:包括填表时间、填表部门、数据审核单位等信息。

1. 纯度:这是衡量化合物纯净程度的重要指标。对于PTZ-δ-苏氨酸,高纯度意味着更少的杂质和更高的实验准确性。常见的纯度表示方法有百分比(%)、摩尔分数(mol/mol)等。

2. 熔点:化合物从固态转变为液态的温度。对于PTZ-δ-苏氨酸,其熔点是一个重要的物理性质,可以反映其纯度和稳定性。

3. 比旋光度:由于PTZ-δ-苏氨酸是手性化合物,其比旋光度(光学活性)是一个重要的质量指标。比旋光度的大小和方向可以反映化合物的纯度和结构。

4. 水分含量:化合物中水分的含量对其稳定性和保存条件有重要影响。低水分含量有助于延长化合物的保质期并减少变质风险。

5. 重金属含量:如铅、汞、砷等重金属元素的含量,这些元素对人体有害,因此需要严格控制其在化合物中的含量。

6. 有机溶剂残留量:在化合物的合成或纯化过程中可能使用有机溶剂,残留的有机溶剂可能对后续实验产生影响,因此需要检测并控制其残留量。

7. 微生物限度:对于某些特定应用,如医药领域,需要检测化合物中的微生物含量,以确保其安全性。

8. 外观和颜色:化合物的外观和颜色也是质量指标之一,可以直观地反映其纯度和稳定性。

9. 粒度和均匀性:对于固体化合物,其粒度和均匀性也是重要的质量指标,影响其溶解性和反应性。

10. 包装和储存条件:虽然这不是直接的质量指标,但合适的包装和储存条件对于保持化合物的质量和稳定性至关重要。

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