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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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A59729-5mg | 叶绿素A | ≥85.0% (HPLC) | 5mg | 5434.00 | 5434.00 |
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化学性质
危险属性
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1. 分子结构:叶绿素A的分子由四个吡咯环通过次甲基(=CH-)连接形成的卟啉环,环中央结合着一个镁原子。这种结构使得叶绿素A在光合作用中能有效地吸收光能并转化为化学能。
2. 溶解性:叶绿素A不溶于水,但可溶于乙醇、乙醚和丙酮等有机溶剂。这一性质使其在提取和纯化过程中能够与水相分离,便于进一步的研究和应用。
3. 酸碱反应:在酸性环境中,叶绿素A中的镁原子可以被氢离子取代,形成去镁叶绿素,呈现褐色。这种性质可用于检测和分析叶绿素A的含量和纯度。
4. 皂化反应:叶绿素A是叶绿酸的酯,可以发生皂化反应生成叶绿酸的盐,这些盐能溶于水并保持绿色。这一性质在食品工业中有重要应用,如用于糖果、饮料等的着色。
5. 热稳定性:叶绿素A的熔点约为152.3℃,在加热至熔点以上时会分解。因此,在处理和使用叶绿素A时需要注意温度控制,避免其分解。
6. 荧光现象:叶绿素A溶液在透射光下为翠绿色,而在反射光下呈棕红色,这种现象称为荧光现象。这是由于叶绿素A分子吸收光能后重新发射出光子所致。
7. 磷光现象:当叶绿素A分子受光激发后,即使在光源中断后仍能持续短时间发光,称为磷光现象。这一性质在植物生理学研究中有广泛应用,可用于研究植物的抗逆生理。
8. 光合作用:叶绿素A在光合作用中起核心作用,能够吸收光能并将其转化为化学能,储存在有机物中。这是植物生长和发育的基础,也是维持地球生态平衡的重要过程。
1. GHS分类:
- 根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),叶绿素A的具体分类可能因不同来源而有所差异,但通常不被视为高度危险的物质。它可能被归类为低毒性、非易燃、无腐蚀性的物质。然而,具体的分类应参考最新的安全数据表(SDS)。
2. 安全术语:
- 避免吸入粉尘/气溶胶/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 操作后彻底清洗。
- 作业场所不得进食、饮水或吸烟。
- 戴防护手套,穿防护服,戴防护眼镜、面具。
3. 风险术语:
- 吞食有害。
- 造成皮肤刺激。
- 造成严重眼刺激。
- 可引起呼吸道刺激。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。
- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗并请教医生。
- 食入:切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。
5. 消防措施:
- 叶绿素A本身不是易燃物质,但在高温下可能会分解产生有毒烟雾。因此,在火灾情况下,应使用适当的灭火剂,如二氧化碳、干粉或泡沫灭火器,同时确保佩戴自给式呼吸器以保护消防人员免受有毒烟雾的伤害。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施:避免产生尘土,使用个人防护装备,包括呼吸面罩。
- 环境预防措施:避免排入下水道、地表水和地下水。
- 清理方法:小心扫起,装入封口的容器中,然后按照当地规定储存和处置。
7. 废弃处置:
- 产品:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
- 不洁的包装:包装物清空后仍可能存在残留物危害,应远离热和火源,如有可能返还给供应商循环使用。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS提供了关于叶绿素A的详细安全信息,包括物理化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制和个人防护、理化特性、稳定性和反应性以及毒理学信息等。具体的SDS应由生产商或供应商提供,并定期更新以确保信息的准确性和时效性。
1. 分子结构:叶绿素A的分子由4个吡咯环通过4个次甲基连接形成环状结构,并在环上结合镁原子和戊酮酸。在酸性环境中,卟啉环中的镁可以被H取代,形成去镁叶绿素,呈褐色;而在铜或锌取代H时,则变为绿色色素,这种色素稳定,在光下不褪色,也不为酸破坏。
2. 物理性质:叶绿素A是一种蜡状固体,具有特定的熔点(约152.3℃)和密度(1.079 g/cm³)。这些物理性质有助于在实验中识别和纯化叶绿素A。
3. 光谱特性:叶绿素A在光合作用中起着关键作用,它能够吸收及传递光能。在光谱分析中,叶绿素A在不同波长下的吸光度差异可以用于计算其浓度。常用的计算方法包括三色方程和单色方程,这些方程基于叶绿素A在不同波长下的吸光度值。
4. 化学稳定性:叶绿素A对环境条件敏感,特别是光、酸、氧等氧化剂以及碱、酸等都会影响其稳定性。因此,在测定叶绿素A含量时,需要采取适当的保存和处理方法,如使用碳酸镁悬浊液防止色素分解,以及在低温、避光条件下进行提取和测定。
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