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CAS RN: —— | 产品编码: J1128987

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聚-β-环糊精[由表氯醇交联],≥95.0%

≥95.0% 聚-β-环糊精[由表氯醇交联] —— —— 文档:
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A32158-1g 聚-β-环糊精[由表氯醇交联] ≥95.0% 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

1. 基本结构与性质

- 分子结构:聚-β-环糊精是由多个β-环糊精通过表氯醇交联而成的高分子聚合物。

- 溶解性:该聚合物在水中的溶解度较高,这是由于其高分子量和亲水基团的存在。

- 包合能力:聚-β-环糊精保留了β-环糊精的包合能力,能够与多种客体分子形成包合物,从而提高这些客体分子的溶解度和稳定性。

2. 合成方法

- 主要原料:聚-β-环糊精的主要原料为β-环糊精和表氯醇。在碱性条件下,表氯醇作为交联剂,通过化学反应将β-环糊精分子连接在一起。

- 反应条件:合成过程中,反应时间、温度、pH值等条件对产物的性质有显著影响。例如,延长反应时间可以增加聚合物的分子量,但过长的反应时间可能导致产物交联度过高,从而降低其溶解性。

3. 物理化学性质

- 吸附性能:聚-β-环糊精具有较强的吸附性能,能够有效吸附水中的有机污染物和重金属离子。这一特性使其在环境保护和水处理领域具有广泛的应用前景。

- 热稳定性:由于其高分子量和交联结构,聚-β-环糊精具有较高的热稳定性,能够在较宽的温度范围内保持其结构和性能稳定。

4. 生物医学应用

- 药物载体:聚-β-环糊精可用作药物载体,提高药物的溶解度和口服生物利用度,并降低药物的毒性和副作用。此外,它还可以用于基因递送等领域。

- 生物相容性:聚-β-环糊精具有良好的生物相容性,不会引起明显的免疫反应或细胞毒性,这为其在生物医学领域的应用提供了有力保障。

5. 环境应用

- 废水处理:聚-β-环糊精可用于废水处理中的吸附剂,去除水中的有机污染物和重金属离子。其高效的吸附性能和可再生性使其成为环保领域的重要材料。

- 土壤修复:在土壤修复方面,聚-β-环糊精可用于吸附土壤中的有害物质,改善土壤质量,促进植物生长。

6. 其他应用领域

- 食品工业:在食品工业中,聚-β-环糊精可用作食品添加剂,改善食品的口感和稳定性。同时,它还可以用于食品包装材料,提高食品的保质期和安全性。

- 化妆品行业:在化妆品行业中,聚-β-环糊精可用作保湿剂、增稠剂和稳定剂等,提高化妆品的品质和使用

1. GHS分类

- 健康危险:目前没有明确的GHS分类信息。

- 环境危害:同样,没有明确的GHS分类信息。

2. 安全术语

- SDS表中的安全术语:由于缺乏具体的GHS分类信息,无法提供标准的SDS术语。

3. 风险术语

- R短语:由于缺乏具体的毒性数据,无法确定R短语。

- S短语:同样,由于缺乏具体的毒性数据,无法确定S短语。

4. 急救措施

- 吸入:如果不慎吸入,应迅速将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸通畅。如呼吸困难,给予氧气。

- 皮肤接触:用大量肥皂水和清水冲洗至少15分钟。如有刺激或灼伤,立即就医。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。如仍感不适,就医。

- 食入:如误食,饮足量温水,催吐(除非医生建议)。若感觉不适,立即就医。

5. 消防措施

- 灭火方法:使用适合周围环境的灭火剂,如水、泡沫、干粉等。

- 特殊危险性:燃烧时可能产生有毒气体,需注意防护。

- 保护消防人员的特殊防护装备:佩戴自给式呼吸器和全身防护服。

6. 泄漏应急处理

- 作业人员防护措施:穿戴适当的防护服、手套和护目镜。

- 环保措施:避免泄漏物进入水体、土壤或排水系统。

- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:用干净的铲子收集泄漏物,并将其置于密封容器中,待后续处理。

7. 废弃处置

- 产品:根据当地法规进行处置。

- 包装:根据制造商的建议进行处置。

8. 安全数据表

- SDS表包括的内容:化学品及企业标识、危险性概述、成分/组成信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制与个体防护、稳定性与反应活性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等。

一、物理化学性质

1. 分子量与溶解性

- 聚-β-环糊精的分子量通常较高,这与其交联结构和聚合程度有关。较高的分子量有助于提高其作为药物载体或吸附剂的稳定性和有效性。

- 该聚合物应具有良好的水溶性,以便在生物医学应用中能够轻松分散并发挥作用。

2. 粘度与流变性质

- 聚-β-环糊精溶液的粘度和流变性质也是重要的质量指标,它们影响其在制备过程中的操作性和最终产品的性能。

二、结构表征

1. 红外光谱(FT-IR)

- 通过FT-IR可以确认聚-β-环糊精中的官能团和化学键的存在,从而验证其结构的正确性。

2. 核磁共振(NMR)

- NMR技术用于分析聚-β-环糊精的精细结构,包括交联点的位置和数量,以及环糊精单元之间的连接方式。

3. 扫描电子显微镜(SEM)

- SEM用于观察聚-β-环糊精的表面形貌和微观结构,有助于理解其物理性质和功能。

4. 热重分析(TGA)

- TGA用于评估聚-β-环糊精的热稳定性,即在加热过程中其质量随温度变化的情况。

三、生物医学应用

1. 药物递送

- 聚-β-环糊精作为药物载体时,其载药量、包封率和释放曲线是关键的质量指标。这些指标决定了药物的传递效率和治疗效果。

2. 透析应用

- 在透析中,聚-β-环糊精被用作吸附剂以去除尿毒症毒素。其吸附能力、选择性和再生性能是评估其效果的重要指标。

3. 重金属离子去除

- 聚-β-环糊精也可用于废水处理中去除重金属离子。其吸附容量、选择性和重复使用性是衡量其性能的关键因素。

四、安全性和毒性评估

1. 细胞毒性

- 评估聚-β-环糊精对细胞的潜在毒性,以确保其在生物医学应用中的安全性。

2. 体内分布与代谢

- 研究聚-β-环糊精在体内的分布、代谢途径和排泄情况,以预测其长期使用的安全性。

3. 免疫原性

- 由于聚-β-环糊精可能作为外来物质进入人体,因此评估其是否引起免疫反应是非常重要的。

4. 降解产物

- 了解聚-β-环糊精在体内或环境中的降解产物及其潜在毒性,以确保其不会对人体或环境造成危害。

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