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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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A51606-100mg | (3S,4R)-3-氟-4-氨基吡喃盐酸盐 | ≥97.0% | 100mg | 4405.00 | 4405.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 基本结构与性质:
- (3S,4R)-3-氟-4-氨基吡喃盐酸盐是一种具有特定立体构型的有机化合物,其分子中含有氟原子和氨基。
- 该化合物在固态下通常为结晶形式,具有一定的熔点和沸点。
- 由于含有氨基和氟原子,该化合物可能表现出一定的极性和亲水性。
2. 溶解性:
- 该化合物在水中的溶解性可能受到其极性和电荷分布的影响。一般来说,含有氨基的化合物在水中可能有一定的溶解度,但具体溶解度还需通过实验测定。
- 在有机溶剂中,如醇类、醚类或烃类溶剂中,该化合物的溶解性也可能有所不同,取决于溶剂的极性和化合物本身的结构。
3. 稳定性:
- 在常温常压下,(3S,4R)-3-氟-4-氨基吡喃盐酸盐可能相对稳定,但在高温、强酸、强碱或强氧化剂等条件下可能发生分解或反应。
- 光照、氧气或水分等因素也可能对该化合物的稳定性产生影响。
4. 反应性:
- 由于含有氨基和氟原子,该化合物可能参与多种化学反应。例如,氨基可以参与亲核取代反应、还原反应等;氟原子则可能在特定条件下参与氟化反应或被其他基团取代。
- 在生物体内,该化合物可能作为药物或药物前体,与生物大分子(如蛋白质、核酸等)发生相互作用,从而发挥其药理作用。
5. 光谱性质:
- 该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振光谱和质谱等光谱特征。这些光谱特征可用于化合物的鉴定和结构分析。
6. 酸碱性:
- 由于含有氨基,该化合物可能表现出一定的碱性。在水溶液中,氨基可以接受质子形成铵离子,从而使溶液呈碱性。然而,具体的酸碱性还需通过实验测定其pKa值来
1. GHS分类:
- 目前没有直接针对(3S,4R)-3-氟-4-氨基吡啶盐酸盐的具体GHS分类信息。但根据类似化合物的性质,它可能被归类为有害化学品,具体分类需参考官方数据库或制造商提供的信息。
2. 安全术语:
- 由于缺乏具体信息,无法直接给出安全术语。但通常对于此类化合物,建议使用个人防护装备(如实验服、手套、护目镜等),并在通风良好的地方操作。
3. 风险术语:
- 可能的风险包括皮肤和眼睛刺激、吸入危害、吞食有害等。具体风险取决于化合物的物理化学性质和毒性数据。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。
- 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。如呼吸停止,立即进行人工呼吸并寻求医疗帮助。
- 食入:饮足量温水,催吐(如果可能的话),并立即就医。
5. 消防措施:
- 灭火介质:使用适当的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。
- 特殊危险性:避免与水接触,因为某些化合物可能与水反应产生有毒气体。
- 灭火注意事项及防护措施:穿戴适当的防护装备,如自给式呼吸器和防护服。
6. 泄漏应急处理:
- 作业人员防护措施、防护设备和应急处置程序:穿戴适当的个人防护装备,如防毒面具、防护服和手套。隔离泄漏区域,防止无关人员进入。使用非渗透性材料(如沙土、蛭石等)吸收泄漏物,并将其置于适当的容器中。
- 环境保护措施:确保泄漏物不会进入水体或土壤,必要时采取适当的环境修复措施。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:作为有害废物处理。
- 废弃处置方法:遵循当地法规和制造商的建议进行处置。可能需要通过专业的废物处理公司进行处理。
- 废弃注意事项:确保所有包装材料都已妥善处理,避免对环境造成二次污染。
8. 安全数据表(SDS):
- SDS是一份详细的技术文档,提供了关于化学物质的全面信息,包括其理化特性、毒性、健康危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理以及储存、运输和使用等方面的指导。对于(3S,4R)-3-氟-4-氨基吡啶盐酸盐,应查阅其最新的SDS以获取最准确的安全信息。
不过,一般来说,对于类似的化学试剂或药物中间体,常见的质量指标可能包括:
1. 纯度:通常以百分比表示,是衡量化合物中目标成分含量的重要指标。高纯度意味着化合物中目标成分的含量更高,杂质更少。
2. 外观:描述化合物的颜色、形状、状态等物理特征,有助于初步判断其质量和纯度。
3. 熔点/沸点:对于固体或液体化合物,熔点和沸点是重要的物理性质,可以反映其纯度和稳定性。
4. 水分含量:对于易吸湿的化合物,水分含量是一个重要的质量指标,因为它可能影响化合物的稳定性和反应性。
5. 杂质含量:包括有机杂质、无机杂质、重金属离子等,这些杂质可能对化合物的应用产生不良影响。
6. 光谱数据:如核磁共振(NMR)光谱、红外光谱(IR)、质谱(MS)等,可用于进一步确认化合物的结构、纯度和杂质情况。
7. 微生物限度:对于某些需要严格控制微生物污染的应用场景,如医药领域,微生物限度也是一个重要的质量指标。
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