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CAS RN: 112245-13-3 | 产品编码: S1107158

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L-叔亮氨醇,≥97.0%

≥97.0% (S)-叔亮氨醇 C6H15NO 117.19 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A56594-1g L-叔亮氨醇 ≥97.0% 1g 228.00 228.00

A56594-5g L-叔亮氨醇 ≥97.0% 5g 711.00 711.00

A56594-10g L-叔亮氨醇 ≥97.0% 10g 1256.00 1256.00

A56594-25g L-叔亮氨醇 ≥97.0% 25g 2359.00 2359.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 物理性质

- 密度:0.9 g/mL at 25 °C。

- 熔点:30-34°C。

- 沸点:198.5±13.0 °C at 760 mmHg;在10mmHg下沸点为114-116°C。

- 闪点:90°C。

- 折射率:n20/D未确定。

- 蒸汽压:0.1±0.8 mmHg at 25°C。

- 外观性状:白色结晶性粉末或低熔点块。

- 储存条件:密封储存于阴凉、干燥的库房,远离氧化剂和空气,常用惰性气体保护。

2. 化学性质

- 稳定性:常温常压下稳定,但会吸收空气中的二氧化碳,避免与不相容材料、空气接触,与强氧化剂会发生反应。

- 溶解性:可溶于甲醇等溶剂。

- 分子结构:具有特定的分子式 C6H15NO,分子量为117.19。其线性分子式为(CH3)3CCH(NH2)CH2OH。

- 手性:L-叔亮氨醇是手性化合物,含有一个手性碳原子,具有旋光性。比旋光度[α]26/D为+37°(c = 1.5 in ethanol)。

- 化学反应:可以通过碘催化、硼氢化钠还原等方法进行合成。在实验中,以廉价的L-叔亮氨酸为原料,通过这些反应得到L-叔亮氨醇,并且可以通过红外光谱、核磁共振氢谱对反应产物进行初步的结构

1. GHS分类

- 刺激性物质:对皮肤有轻微刺激作用。

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:戴适当的手套和护目镜或面具。

- S36:穿戴适当的防护服。

3. 风险术语

- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。

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,用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳,立即呼叫中毒控制中心或就医。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。立即脱去所有被污染的衣服,避免直接接触眼睛、皮肤或衣服。

- 眼睛接触:立即用水冲洗眼睛至少15分钟,并寻求医疗帮助。

5. 消防措施

- 使用干粉、泡沫或二氧化碳灭火器灭火。

- 防止吸入烟雾,确保充分的通风。

- 避免与氧化剂接触,因为它们可能会引起火灾。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护措施:穿戴适当的防护服和呼吸防护装备。

- 环境保护措施:防止化学品进入地面或水体,避免环境污染。

- 清理方法:小心扫起,放入适当的容器中,并根据当地法规进行处理。

7. 废弃处置

- 根据当地的环保法规进行处置。通常需要将其作为有害废物处理,避免直接排放到环境中。

8. 安全数据表(SDS)

- L-叔亮氨醇的安全数据表(MSDS)提供了详细的化学品信息,包括物理和化学性质、稳定性、反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处理、运输信息、法规信息等。这些信息对于了解化学品的安全性至关重要。

1. 纯度:这是衡量L-叔亮氨醇质量的首要指标。高纯度的L-叔亮氨醇意味着其含有较少的杂质和副产物,对于保证其在后续应用中的性能至关重要。通常,纯度会通过气相色谱法(GC)或液相色谱法(HPLC)等分析方法进行测定。

2. 水分含量:水分含量是影响L-叔亮氨醇稳定性和储存寿命的重要因素。过高的水分含量可能导致产品在储存过程中发生水解或其他化学反应,从而降低其纯度和性能。因此,控制水分含量在较低的水平是必要的。

3. 外观与颜色:优质的L-叔亮氨醇应呈现为无色或淡黄色的透明液体,无悬浮物或沉淀物。外观和颜色的检查可以直观地反映产品的纯度和质量。

4. 密度与粘度:这些物理性质也是评估L-叔亮氨醇质量的重要参数。它们可以通过简单的实验方法进行测定,并与标准值进行比较以判断产品是否符合要求。

5. 气味:L-叔亮氨醇应具有特有的气味,不应有刺鼻或异味。气味的变化可能表明产品已经变质或受到污染。

6. pH值:虽然L-叔亮氨醇本身不是酸碱性很强的物质,但测定其pH值有助于了解产品的酸碱平衡状态,以及是否存在可能影响其稳定性的酸碱杂质。

7. 重金属含量:重金属如铅、汞、镉等对环境和人体健康有害,因此需要严格控制L-叔亮氨醇中的重金属含量。这通常通过原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)等分析方法进行测定。

8. 微生物限度:对于某些应用领域,如医药或食品添加剂,微生物限度是一个重要的质量控制指标。这包括细菌总数、霉菌和酵母菌的数量等,需要通过微生物学方法进行检测。

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