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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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A53328-1G | (S)-4-(2-羟乙基)-2,2-二异丙基-1,3-二氧戊环 | GC,≥95.0% | 1G | 895.00 | 895.00 |
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A53328-250mg | (S)-4-(2-羟乙基)-2,2-二异丙基-1,3-二氧戊环 | GC,≥95.0% | 250mg | 269.00 | 269.00 |
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A53328-500mg | (S)-4-(2-羟乙基)-2,2-二异丙基-1,3-二氧戊环 | GC,≥95.0% | 500mg | 499.00 | 499.00 |
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危险属性
化学性质
质量标准
采购询价
GHS分类与标签元素
* GHS分类:该化合物的具体GHS分类可能因数据库更新或不同来源而有所差异,但通常包括对健康有害、易燃液体等类别。
* 标签元素:包括但不限于“危害”、“警告”、“防范说明”等,具体内容需参考最新的化学品安全数据表。
安全术语与风险术语
* 安全术语:避免吸入蒸气、食入和皮肤接触;远离火源和热源;使用适当的个人防护装备。
* 风险术语:可能引起呼吸道刺激、眼睛刺激、皮肤过敏或更严重的健康影响;易燃,有火灾风险。
急救措施
* 吸入:将受害者转移到空气新鲜处,保持呼吸通畅,必要时进行人工呼吸并立即就医。
* 皮肤接触:用大量肥皂和水清洗受影响区域,脱去污染衣物,如有必要,寻求医疗援助。
* 眼睛接触:立即用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,然后就医。
消防措施
* 灭火介质:使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火器进行灭火。
* 特殊注意事项:在灭火过程中,应穿戴适当的防护装备,防止吸入烟雾和接触高温表面。
泄漏应急处理
* 个人防护:在处理泄漏时,穿戴适当的防护服、手套和护目镜。
* 环境保护:防止泄漏物进入下水道、河流或其他水体,尽可能收集泄漏物以便安全处置。
* 清理方法:使用惰性吸附材料(如沙子、硅藻土)吸收泄漏物,然后将其放入合适的容器中进行处理。
废弃处置
* 废弃物性质:该化合物属于化学危险废物。
* 废弃处置方法:应按照当地法规的要求进行收集、储存和处置。通常需要通过专业的废弃物处理公司进行处理。
安全数据表(SDS)
* 概述:提供关于化合物的基本信息、危害性、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/个体防护、理化特性、稳定性和反应性以及毒理学信息等详细信息。
* 获取方式:最新的安全数据表应从可靠的化学品供应商或制造商处获取,以确保信息的准确性和时效性。
1. 基本结构与官能团:
- 手性中心:该化合物具有一个手性碳原子(通常为 C-4 位),这使得它具有特定的空间构型,即 (S) 构型。手性是其重要的化学性质之一,会影响其在生物体内的代谢和药理作用等。
- 羟乙基侧链:2 位上的 2-羟乙基是一个亲水性的官能团,能够参与氢键的形成、化学反应以及与其他分子的相互作用。例如,它可以与酸发生酯化反应,与卤代烃发生取代反应等。
- 二异丙基取代的 1,3-二氧戊环环:1,3-二氧戊环环是一个五元杂环,其中包含两个氧原子。二异丙基的取代增加了分子的疏水性和空间位阻,影响了分子的物理化学性质和反应活性。
2. 物理性质相关的特性:
- 溶解性:由于存在羟基和二氧戊环环等官能团,该化合物在极性溶剂(如水、醇类、醚类等)中具有一定的溶解性,但在非极性溶剂中的溶解性相对较差。
- 熔点和沸点:分子的结构决定了其具有较高的熔点和沸点,具体的数值需要通过实验测定。一般来说,由于分子间的相互作用力较强,其熔点和沸点相对较高。
- 光学活性:作为手性化合物,(S)-4-(2-羟乙基)-2,2-二异丙基-1,3-二氧戊环具有旋光性,可以使用偏振光进行检测和分析。
3. 化学反应特性:
- 开环反应:1,3-二氧戊环环在一定条件下可以发生开环反应。例如,在酸性或碱性条件下,环上的氧原子可能发生质子化或去质子化,导致环的打开。开环后的产物可以是醛、酮、醇等化合物,具体取决于反应的条件和试剂。
- 氧化反应:羟乙基可以被氧化剂氧化。例如,使用铬酸、高锰酸钾等强氧化剂可以将羟基氧化为羧基,生成相应的羧酸化合物。
- 取代反应:羟乙基上的氢原子可以被其他基团取代。例如,在催化剂的作用下,可以与卤代烃发生取代反应,引入新的官能团;也可以与酰卤、酸酐等发生酯化反应,生成酯类化合物。
- 消除反应:在一定的条件下,分子内可能发生消除反应,失去小分子物质(如水、醇等),生成不饱和的化合物。
4. 稳定性:
- 对酸碱的稳定性:在强酸或强碱的条件下,分子可能会发生分解或转化。例如,强酸可能导致 1,3-二氧戊环环的开环,强碱可能引起羟基的消除反应等。
- 对氧化剂和还原剂的稳定性:强氧化剂可以氧化羟乙基,而强还原剂对该化合物的作用相对较弱。
- 热稳定性:一般情况下,该化合物在常温下相对稳定,但在高温下可能会发生分解或
1. 纯度:这是衡量化合物质量的最主要指标之一。纯度高的化合物在化学反应中的效率更高,副反应更少。对于该化合物,高纯度意味着它几乎不含杂质,适用于高精度的化学合成和药物制备。
2. 外观与颜色:无色或白色晶体是理想状态,表明没有明显的杂质或降解产物。如果化合物呈现其他颜色,可能表示存在杂质或已经部分降解。
3. 熔点范围:纯净的化合物应有明确的熔点。熔点范围较窄说明化合物纯度较高,而较宽的熔点范围则可能表明存在不同形态的同分异构体或其他杂质。
4. 沸点范围:类似地,纯净的化合物也应有明确的沸点。沸点范围的宽度同样可以反映化合物的纯度。
5. 密度与折光率:这些物理性质虽然不直接反映化合物的纯度,但可以作为辅助指标来评估其质量和一致性。例如,密度的变化可能表明化合物中混入了其他物质。
6. 含水量:对于某些需要严格控制水分含量的应用(如某些类型的化学反应或药物制剂),含水量是一个重要指标。低水分含量有助于保持化合物的稳定性和延长其保质期。
7. 重金属含量:在某些应用中(如制药行业),对重金属的含量有严格的限制。因此,检测并控制重金属含量也是保证化合物质量的重要步骤。
8. 微生物限度:对于用于生物或医药领域的化合物,微生物限度也是一个不可忽视的质量指标。这包括细菌、真菌等微生物的数量控制,以确保化合物的安全性和有效性。
9. 包装与储存条件:虽然这不直接反映化合物本身的质量,但合适的包装和储存条件对于保持化合物的质量至关重要。例如,避光、密封、干燥等条件有助于防止化合物降解或受到污染。
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