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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖

CAS RN: 942-70-1 | 产品编码: A1125730

2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮-西亚试剂有售,2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮分子式,2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮价格,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

2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮,≥97.0%

≥97.0% 2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮;5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻二唑-2-胺 C8H6FN3S 195.22 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A35723-1G 2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮 ≥97.0% 1G 860.00 860.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

基本化学性质

# 1. 芳香性

噻二唑环和苯环都是芳香性的,这意味着这些环上的电子是高度离域的,使得分子具有相对较高的化学稳定性。

# 2. 极性

由于噻二唑环中包含了硫原子和氮原子,这些杂原子的存在使得整个分子具有一定的极性。此外,苯环上的氟原子也是强电负性的,这进一步增强了分子的极性。

# 3. 氢键供体和受体

氨基(-NH2)是一个良好的氢键供体,能够与其他分子形成氢键。此外,由于氮原子和硫原子的存在,这个分子也可以作为氢键的受体。

# 4. 反应活性

由于噻二唑环和苯环的芳香性,这些环上的氢原子不容易被取代。然而,氨基和氟原子可能会参与某些化学反应。例如,氨基可以进行酰化反应、烷基化反应等。

可能的反应类型

# 1. 亲核取代反应

由于氟原子的高电负性,它可能参与亲核取代反应,被其他官能团所取代。

# 2. 酰化反应

氨基可以与酰氯或酸酐反应,生成相应的酰胺。

# 3. 烷基化反应

氨基也可以与卤代烃进行烷基化反应,生成二级或三级胺。

# 4. 氧化还原反应

噻二唑环中的硫原子可能参与某些氧化还原反应,尽管这种反应可能需要较强的氧化剂或还原剂。

物理性质

# 1. 溶解性

由于分子的极性,2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮在水中可能具有一定的溶解度。此外,它也可能在有机溶剂中有较好的溶解性。

# 2. 熔点和沸点

作为一个芳香性化合物,该分子具有较高的熔点和沸点。

应用领域

这类化合物可能在药物化学中有应用,特别是作为某些药物分子的核心骨架。具体的应用取决于其生物活性和药理性质。

安全注意事项

处理任何化学试剂时都应注意安全。特别是对于含有氨基和氟原子的化合物,应避免吸入、皮肤接触和

GHS分类

GHS(全球协调系统)是联合国开发的一种化学品分类和标签系统。对于2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮,具体的GHS分类可能因具体应用和暴露途径而异,但通常可能包括以下几类:

1. 健康危害:可能归类为急性毒性、皮肤腐蚀/刺激、严重眼睛损伤/眼睛刺激性等类别。

2. 环境危害:根据其对水生生物的毒性等,可能被归类为对水生环境有害。

安全术语

* 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

* 操作后彻底清洗双手。

* 只能在通风良好的地方使用。

* 穿戴适当的防护装备,如防护服、手套、护目镜和呼吸器。

风险术语

* 吸入、皮肤接触或摄入有害。

* 可能引起皮肤过敏或刺激。

* 对眼睛有严重伤害。

* 长期或反复接触可能对健康有害。

急救措施

* 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就医。

* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。

* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。

* 食入:饮足量温水,催吐(但需注意不要给昏迷病人催吐),并立即就医。

消防措施

* 遇火时,使用适当的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳灭火器。

* 消防人员需佩戴全身防护服和自给式呼吸器。

* 在安全距离处操作,避免吸入有毒烟雾。

泄漏应急处理

* 隔离泄漏区域,禁止无关人员进入。

* 穿戴适当的防护装备,如防护服、手套和呼吸器。

* 小心扫起泄漏物,置于适当的处理容器中。

* 用大量水冲洗泄漏区域,以稀释残留物。

废弃处置

* 根据当地法律法规和环保要求进行处理。

* 避免直接排放到环境中,可能需要先进行中和或其他预处理。

安全数据表(SDS)

SDS是化学品供应商提供的详细安全信息文件,包括化学品的性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和操作注意事项等。对于2-氨基-5-(4-氟苯基)-1,3,4-噻重氮,应查阅其最新的SDS以获取最准确和详细的安全信息。

1. 化学纯度

- 主要物质含量:通常要求在98%以上。

- 杂质含量:包括相关杂质和非相关杂质,具体限度根据产品规格和用途有所不同。

2. 物理性质

- 外观:白色或类白色结晶粉末。

- 熔点:一般在140-160°C之间,具体数值需参考实际测量数据。

- 溶解性:在水中的溶解度较低,易溶于有机溶剂如乙醇、二甲基亚砜等。

3. 光学特性

- 旋光性:对于非手性分子,此参数不适用。

4. 光谱特征

- 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis):用于确认分子的特征吸收峰。

- 红外吸收光谱(IR):确定分子结构中的功能团。

- 核磁共振波谱(NMR):包括氢谱(H NMR)和碳谱(C NMR),用于确认分子结构和纯度。

- 质谱(MS):用于确定分子量和分子结构。

5. 稳定性

- 热稳定性:在特定温度范围内的稳定性。

- 光稳定性:对光照是否敏感。

- 化学稳定性:在不同pH值和氧化还原条件下的稳定性。

6. 微生物限度

- 总菌落数、霉菌和酵母菌、大肠杆菌等微生物的限量。

7. 重金属和有害元素

- 铅、镉、汞、砷等重金属的含量限制。

8. 残留溶剂

- 生产过程中使用的有机溶剂的残留量,如乙醇、二氯甲烷等,必须符合国际或国家标准。

具体分析事项:

1. 高效液相色谱(HPLC)分析

- 用于检测和量化产品的纯度和杂质含量。

2. 气相色谱(GC)分析

- 适用于挥发性杂质的检测。

3. 热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)

- 评估物质的热稳定性和熔点。

质量控制标准实例:

1. USP(美国药典)标准:如果该化合物用于制药行业,可能需要符合USP或其他相应药典的标准。

2. EP(欧洲药典)标准:在欧洲销售和使用需符合EP标准。

3. JP(日本药典)标准:在日本销售和使用需符合JP标准。

总结:

*产品名称

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