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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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A58823-1G | 4-(3-溴苯基)-2,6-二苯基嘧啶 | HPLC,≥98.0% | 1G | 1850.00 | 1850.00 |
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A58823-5g | 4-(3-溴苯基)-2,6-二苯基嘧啶 | HPLC,≥98.0% | 5g | 7771.00 | 7771.00 |
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A58823-200MG | 4-(3-溴苯基)-2,6-二苯基嘧啶 | HPLC,≥98.0% | 200MG | 526.00 | 526.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 基本物理性质:
- 外观与形态:这是一种白色至类白色的固体粉末。
- 熔点:具有较高的熔点,通常在170°C左右,具体数值可能因实验条件和纯度而略有差异。
- 溶解性:在常见的有机溶剂如二甲基亚砜(DMSO)、二氯甲烷等中具有一定的溶解性,但不溶于水。
2. 化学结构与稳定性:
- 结构特点:分子中含有一个嘧啶环,以及两个苯基和一个3-溴苯基作为取代基。这种结构使其具有一定的芳香性和稳定性。
- 稳定性:在常温常压下相对稳定,但在高温、强酸、强碱或氧化剂等条件下可能会发生分解或反应。
3. 反应活性:
- 亲核取代反应:由于分子中含有溴原子,可以在一定条件下发生亲核取代反应,如与胺类、醇类等亲核试剂反应,生成相应的取代产物。
- 还原反应:溴原子可以被还原剂还原为氢原子,从而得到不含溴的衍生物。
- 偶联反应:在适当的催化剂和条件下,可以与其他芳香化合物发生偶联反应,形成更复杂的分子结构。
4. 光谱性质:
- 紫外-可见吸收光谱:具有特定的紫外-可见吸收峰,可用于化合物的定性和定量分析。
- 红外光谱:通过红外光谱可以确定化合物中的官能团,如苯环、嘧啶环、碳溴键等的特征吸收峰。
- 核磁共振光谱:氢谱和碳谱可以提供化合物中氢原子和碳原子的化学环境信息,有助于进一步确认化合物的结构。
5. 生物活性:
- 该化合物本身可能不具有显著的生物活性,但可以通过结构改造或修饰引入具有生物活性的基团,从而赋予其特定的生物学功能。例如,可以作为药物分子的中间体或前体,用于合成具有抗肿瘤、抗病毒等活性的
1. GHS分类:
- 该物质可能属于有害化学品,具体的GHS分类需要参考其详细的化学性质和危害特性。一般来说,可能涉及的分类包括皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激性、呼吸或皮肤过敏等。
2. 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。
- S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或面罩。
- S22:不要吸入粉尘。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
3. 风险术语:
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
- R36:刺激眼睛。
- R22:吞咽有害。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮水,禁止催吐。就医。
5. 消防措施:
- 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、溴化氢。
- 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
- 灭火注意事项及措施:避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体飞溅使火势扩散。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。
- 小量泄漏时避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
- 大量泄漏时用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 用焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性文件,它提供化学品的理化参数、燃爆性能、毒性和环境危害以及安全使用、泄漏应急处理等信息。对于4-(3-溴苯基)-2,6-二苯基嘧啶,其SDS应详细列出上述所有安全信息,并指导用户如何安全地处理和使用该化合物。
1. 纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的一个重要指标。高纯度意味着化合物中的杂质较少,适用于对纯度要求较高的实验和应用。
2. 物理性质:包括熔点、沸点、密度、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,熔点可以反映化合物的热稳定性,沸点则与蒸馏提纯有关。
3. 化学性质:如稳定性、反应活性等。了解化合物的化学性质有助于预测其在特定条件下的行为,以及与其他物质相互作用的可能性。
4. 光谱数据:如核磁共振(NMR)谱、红外光谱(IR)、质谱(MS)等。这些数据可以提供化合物的结构信息,是鉴定和分析化合物的重要手段。
5. 杂质分析:除了主成分外,还需要关注化合物中的杂质种类和含量。杂质可能会影响化合物的性能和应用效果。
6. 安全性数据:包括毒性、刺激性、腐蚀性等。这些数据对于评估化合物的安全性和制定相应的安全操作规程至关重要。
7. 包装和储存条件:适当的包装和储存条件可以确保化合物在运输和储存过程中保持稳定性和安全性。例如,某些化合物可能需要避光、防潮或冷藏保存。
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