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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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A43372-1g | 6-三氟甲基吲哚 | ≥98.0% | 1g | 1115.00 | 1115.00 |
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A43372-250mg | 6-三氟甲基吲哚 | ≥98.0% | 250mg | 450.00 | 450.00 |
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危险属性
质量标准
化学性质
采购询价
1. GHS分类:
- 刺激性物品:Xi。
- 有毒物品:T。
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。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语:
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
- R25:吞食有毒。
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。
- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
- 食入:禁止催吐,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:
- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
- 特殊灭火程序:根据当时的情况和周围环境选择合适的灭火方式。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施、防护装备和应急处置程序:使用个人防护装备,限制进入,撤离受影响区域。
- 环境保护措施:防止化学品进入地表或地下水系统。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,应避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中;大量泄漏时,应使用合适的工具进行回收。
7. 废弃处置:
- 废弃处置方法:产品和容器应采用焚烧法处置。
8. 安全数据表:
- 安全数据表(SDS)提供了关于6-三氟甲基吲哚的全面信息,包括物理化学性质、稳定性、反应性、毒理学数据、生态学数据、操作处置与储存、接触控制和个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及其他信息。这些信息对于确保化学品的安全使用和处理至关重要。
1. 外观与性状
- 外观: 通常是白色或类白色的结晶粉末。
- 气味: 应无异味。
2. 物理性质
- 熔点: 6-三氟甲基吲哚的熔点通常在80-90摄氏度之间。
- 沸点: 约在240-250摄氏度(760 mmHg)。
- 密度: 约为1.3 g/cm³(取决于温度和具体测量方法)。
- 溶解度: 可溶于常见的有机溶剂如乙醇、二氯甲烷、乙酸乙酯等,但不溶于水。
3. 化学性质
- 纯度: 应不低于98.0%。
- 异构体含量: 应不超过1.0%。
- 水分: 应不超过0.5%。
- 残留溶剂: 应符合ICH Q3C指导原则的要求,例如乙醇、二氯甲烷等常见有机溶剂的残留量应小于规定的限度。
4. 光谱数据
- 核磁共振(NMR): 提供详细的1H NMR和19F NMR谱图,以确认结构。
- 红外光谱(IR): 提供特征吸收峰,用于确认官能团的存在。
- 质谱(MS): 显示分子离子峰和碎片离子峰,以确认分子量和结构。
5. 微生物限度
- 细菌总数: 每克样品中不得超过1000 CFU。
- 霉菌和酵母菌总数: 每克样品中不得超过100 CFU。
- 大肠杆菌: 不得检出。
- 沙门氏菌: 不得检出。
- 其他致病菌: 不得检出。
6. 重金属检查
- 重金属总量不应超过20 ppm。
- 特定重金属如铅、镉等的含量也应控制在低水平。
7. 稳定性
- 储存条件: 建议在避光、干燥、阴凉处保存,温度控制在2-8摄氏度。
- 有效期: 通常为24个月,但具体有效期应根据实际储存条件和实验数据确定。
- 热稳定性: 应在规定的温度范围内保持稳定,不发生分解。
1. 酸碱性
- 酸性:吲哚本身是一个弱碱性杂环化合物,但由于三氟甲基的强吸电子效应,6-三氟甲基吲哚的酸性可能会略有增强。这意味着在极性环境中,它可能表现出比未取代的吲哚稍强的酸性。
- 碱性:尽管有吸电子基团,吲哚环上的氮原子仍保持一定的碱性,能够与质子或路易斯酸形成盐。
2. 亲核反应
- 由于三氟甲基的强吸电子效应,吲哚环上的电子密度会降低,使得亲核反应更加困难。然而,吲哚环上的3位碳原子仍然具有一定的亲电性,可以与亲核试剂如胺类进行反应。
3. 芳香性
- 吲哚环具有芳香性,这使得它在化学反应中通常倾向于保持环结构不变。芳香性有助于稳定分子并影响其反应性。
4. 偶极矩和溶解性
- 三氟甲基是一个强吸电子基团,会增加分子的偶极矩,从而影响其物理性质,如溶解性。6-三氟甲基吲哚可能在极性溶剂中有较好的溶解度。
5. 热稳定性和光稳定性
- 三氟甲基的引入通常会增加分子的热稳定性和光稳定性。这意味着6-三氟甲基吲哚在高温或光照条件下可能比未取代的吲哚更稳定。
6. 光谱特性
- 核磁共振(NMR):三氟甲基的存在会在核磁共振谱图中表现为特征性的氟信号,这可以用来确认化合物的结构和纯度。
- 红外光谱(IR):可以看到三氟甲基的特征吸收峰,以及吲哚环的特征吸收。
- 质谱(MS):质谱图会显示分子离子峰和三氟甲基的特征碎片峰。
7. 反应性
- 由于三氟甲基的吸电子效应,6-三氟甲基吲哚在某些反应中可能表现出不同于未取代吲哚的反应性。例如,在进行亲电取代反应时,三氟甲基可能会使反应条件更为苛刻。
8. 生物活性
- 吲哚衍生物在许多生物活性分子中都有发现,而三氟甲基的引入可能会改变其生物活性。具体影响取决于目标受体和作用机制。
9. 合成方法
- 常见的合成方法包括通过Sonogashira偶联、Suzuki偶联等将三氟甲基引入吲哚环。这些方法的选择取决于起始物料的可用性和所需的产物
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