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CAS RN: 145027-96-9 | 产品编码: B1118576

5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮-西亚试剂有售,5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮分子式,5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮,≥98.0%

≥98.0% 5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮 C6H11N3O2 157.17 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A42953-1g 5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮 ≥98.0% 1g 573.00 573.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

一、基础物理化学性质

1. 分子式和分子量:该化合物的化学式为C6H11N3O2,分子量为157.17 g/mol。

2. 密度和折射率:密度为1.28 g/cm³,折射率为1.557。

3. 溶解性:可溶于醇类、酮类和醚类有机溶剂,但在水中几乎不溶。这种溶解性使其在有机合成中具有较好的应用前景。

二、化学反应性

1. 亲核取代反应:由于分子中含有氮原子,可以作为亲核试剂参与反应。例如,它可以与卤代烃发生亲核取代反应,生成相应的取代产物。

2. 加成反应:含有不饱和键的三唑啉酮环可以在一定条件下进行加成反应,如与氢气或卤素单质加成,形成饱和或部分饱和的衍生物。

3. 酸碱反应:虽然三唑啉酮环本身可能不表现出强烈的酸性或碱性,但在特定条件下(如强酸或强碱存在下),它可能会参与酸碱反应,形成盐或发生质子转移。

三、热稳定性和光稳定性

1. 热稳定性:在加热至一定温度时,可能会发生分解或重排反应,具体温度取决于分子结构和环境条件。

2. 光稳定性:对光的稳定性取决于分子结构和照射光的波长及强度。在某些情况下,长时间暴露在强光下可能会导致光化学反应的发生。

四、生物活性和毒性

1. 生物活性:5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮及其衍生物可能具有抗菌、抗真菌或杀虫等生物活性,这与其分子结构中的官能团和整体构型有关。然而,具体的生物活性需要通过实验来验证。

2. 毒性:作为有机合成中间体,该化合物可能具有一定的毒性。在操作和使用过程中应采取适当的安全措施,避免直接接触皮肤和眼睛,并确保良好的通风条件。

1. GHS分类

- 根据其化学性质和潜在危害,可能被归类为对健康有害的物质。具体分类需参考最新的化学品安全数据表或相关法规。

2. 安全术语

- 一般性的安全建议包括避免吸入粉尘、避免与皮肤和眼睛直接接触、在通风良好的地方使用等。

3. 风险术语

- 可能的风险包括呼吸道刺激、皮肤和眼睛刺激、潜在的毒性等。

4. 急救措施

- 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

- 如果皮肤接触,立即脱掉所有被污染的衣物,用大量肥皂和水清洗皮肤。

- 如果眼睛接触,用水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。

- 如果摄入,不要催吐,立即就医。

5. 消防措施

- 使用适合扑灭易燃液体的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。

- 避免使用水直接灭火,除非火势无法控制。

6. 泄漏应急处理

- 穿戴适当的防护装备。

- 避免产生尘土,小心扫起泄漏物,放入适当的容器中。

- 根据当地法规处理废物。

7. 废弃处置

- 按照当地法规进行废弃处理,避免对环境造成污染。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS应包含关于该物质的所有必要安全信息,如物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息、操作和储存条件、暴露控制和个人防护、事故响应措施、运输信息等。

- 由于SDS内容较为详细且专业,通常需要由专业的化学品供应商或制造商提供。

5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮是一种有机化合物,其质量指标对于确保该化合物的纯度、稳定性和安全性至关重要。以下是关于5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮的一些质量指标:

# 1. 外观

- 物理性状:5-丙氧基-4-甲基-1,2,4-三唑啉酮通常为白色或类白色的结晶粉末。其外观应无明显杂质和异物,颜色应均匀一致。

- 视觉检查:通过目视检测样品的颜色、透明度等物理状态,确认无色差和可见杂质。

# 2. 纯度

- 高效液相色谱法:采用HPLC(高效液相色谱法)进行纯度检测,测定主成分的含量。通常要求主成分含量≥98.0%。

- 气相色谱法:在某些情况下,也可采用GC(气相色谱法)进行纯度分析,特别是当样品中挥发性杂质需要特别关注时。

# 3. 水分

- 卡尔费休法:采用Karl Fischer滴定法测定样品中的水分含量,以确保样品的干燥程度。通常要求水分≤0.5%。

- 干燥失重法:通过加热样品并测量其失重量来间接计算水分含量。

# 4. 灰分

- 高温灼烧法:将样品置于高温炉中加热至完全燃烧,残留物即为灰分。通常要求总灰分≤0.1%。

- 分析仪器:使用元素分析仪或质谱仪进一步分析灰分的成分,以确定是否存在有害无机杂质。

# 5. 重金属

- 原子吸收光谱法:采用AAS(原子吸收光谱法)或ICP-MS(电感耦合等离子体质谱法)检测铅、镉、汞等重金属的含量。通常要求重金属含量≤10 ppm。

- 比色法:通过比色法检测某些特定重金属离子的存在。

# 6. 砷盐

- 砷斑试验:采用古蔡氏法(Gutzeit test)进行砷盐检测,确保样品中砷含量符合规定标准。通常要求砷盐≤3 ppm。

- 原子荧光光谱法:采用AFS(原子荧光光谱法)进行更精确的砷含量测定。

# 7. pH值

- pH计测量:用蒸馏水溶解样品后,使用pH计测量溶液的pH值,确保其在规定的范围内(通常为6.0-8.0)。

- 缓冲溶液对比:与标准缓冲溶液进行比较,确保测量结果的准确性。

# 8. 相关物质

- 有关物质检测:采用HPLC或其他适当的分析方法检测有关物质的含量,确保其不超过规定的限度。例如,单个杂质通常应≤0.1%,总杂质应≤0.5%。

- 结构确证:通过质谱(MS)、核磁共振(NMR)等技术对杂质的结构进行确证,确保其安全性。

# 9. 熔点

- 毛细管法:通过毛细管法测定样品的熔点,确保其在规定范围内(如120-125℃)。

- 自动熔点仪:采用自动熔点仪进行更精确的熔点测量,避免人为误差。

# 10. 旋光度

- 旋光仪测量:使用旋光仪测定样品的旋光度,确保其符合规定范围。通常要求旋光度应在+/- 0.1°以内。

- 校准:定期校准旋光仪,确保测量结果的准确性。

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