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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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A32155-10mg | 单-6-O-(2-萘基)-全-O-甲基-α-环糊精 | ≥95.0% | 10mg | 3510.00 | 3510.00 |
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质量标准
化学性质
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问答
1. GHS分类(Globally Harmonized System)
根据联合国的GHS标准,这种化合物可能没有特定的GHS分类。通常,化学药品会根据其物理、健康和环境危害进行分类,但这种具体的化合物在公开资料中没有明确的GHS分类。
2. 安全术语
- S22: Do not breathe dust.
- S24/25: Avoid contact with skin and eyes.
- S37: Use suitable gloves.
- S45: In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately.
- S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
3. 风险术语
- R20/21/22: Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
- R36/38: Irritating to skin and eyes.
- R43: May cause sensitization by skin contact.
4. 急救措施
- 吸入: 将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸道畅通。如果呼吸困难,给予氧气。如果症状持续,立即就医。
- 皮肤接触: 用大量清水冲洗受影响部位至少15分钟。脱去受污染的衣物并洗涤前不要重复使用。如有必要,寻求医疗建议。
- 眼睛接触: 用大量清水冲洗受影响的眼睛至少15分钟。若刺激持续,立即就医。
- 食入: 若不慎吞下,立即寻求医疗建议。不要催吐。
5. 消防措施
- 灭火介质: 适用于扑灭火灾的物质包括水雾、泡沫、干粉或二氧化碳。
- 特殊风险: 燃烧时可能会释放有毒烟雾。
- 防护设备: 穿戴适当的防护服和自给式呼吸器。
6. 泄漏应急处理
- 个人防护: 穿戴适当的个人防护装备(PPE),包括防化学品手套和护目镜。
- 环境清理: 避免扬尘,小心扫起并转移到适当的废物容器中。用水冲洗现场以清除残留物。
7. 废弃处置
- 处置方法: 根据当地法规处理化学品废弃物。确保包装完好无损,并贴上适当的标签。联系合格的废物处理公司进行处理。
- 注意事项: 避免排放到环境中。确保完全按照法规要求进行处置。
8. 安全数据表(SDS)
安全数据表应包含以下信息:
- 化学品标识: 包括产品名称、生产商信息、紧急联络电话等。
- 危险识别: 列出所有相关的危害和GHS分类(如有)。
- 成分/组成信息: 列出所有成分及其浓度。
- 急救措施: 提供详细的急救措施。
- 消防措施: 提供详细的消防措施。
- 事故泄漏措施: 提供详细的泄漏应急处理方法。
- 操作和储存: 提供关于如何安全操作和储存的建议。
- 暴露控制/个人防护: 推荐的个人防护装备和工程控制措施。
- 物理和化学性质: 列出物质的物理和化学特性。
- 稳定性和反应性: 描述物质的化学稳定性和不相容性。
- 毒理学信息: 提供急性和慢性健康影响的相关信息。
- 生态学信息: 提供对环境影响的信息。
- 处置考虑因素: 提供关于如何处置此化学品的信息。
- 运输信息: 根据适用的运输规定提供信息。
- 法规信息: 列出与此化学品相关的法规和规定。
- 其他信息: 包括任何其他必要的信息。
1. 结构鉴定
- NMR光谱 (核磁共振): 用于确认化合物的结构。
- 1H NMR: 确认氢原子的环境和数量。
- 13C NMR: 确认碳原子的环境和数量。
- 质谱 (MS): 确认分子量和分子式。
- 红外光谱 (IR): 确认官能团的存在。
2. 纯度
- 高效液相色谱 (HPLC): 通过HPLC分析确定样品的纯度,通常要求≥95%。
- 薄层色谱 (TLC): 用于快速检测样品的纯度和杂质情况。
3. 物理常数
- 熔点: 测定样品的熔点,确保其在标准范围内。
- 旋光度: 测量样品的旋光度,以确定其光学活性。
4. 水分含量
- 卡尔费休滴定法: 用于测定样品中的水分含量,一般要求≤1.0%。
5. 灰分
- TGA (热重分析): 用于测定样品中的无机物含量,一般要求≤0.5%。
6. 重金属含量
- ICP-OES (感应耦合等离子体发射光谱): 用于测定样品中的重金属含量,如铅、汞、砷等,通常要求低于特定限值(例如,铅≤10 ppm)。
7. 有机溶剂残留
- GC (气相色谱): 用于检测样品中可能残留的有机溶剂,通常要求每种溶剂的残留量低于规定的安全限值。
8. 微生物限度
- 微生物培养法: 确保样品中不含有害微生物,通常要求细菌总数≤1000 CFU/g,霉菌和酵母菌总数≤100 CFU/g。
9. 包装与储存条件
- 密封保存: 通常需要在干燥、避光、低温条件下储存,以防止降解和污染。
一、基本结构与性质
# 1. 分子式和分子量
- 分子式: C58H74O35
- 分子量: 1395.16 g/mol
# 2. 溶解性
- 该化合物在水中的溶解度较低,但在某些有机溶剂中如甲醇、乙醇和二甲基亚砜(DMSO)中溶解度较高。
# 3. 稳定性
- 在常温下具有良好的化学稳定性,但在强酸或强碱条件下可能会发生分解。
二、光谱特性
# 1. 紫外-可见吸收光谱
- 由于存在2-萘基团,该化合物在紫外区域(约280 nm处)有显著的吸收峰。
# 2. 核磁共振(NMR)
- 氢核磁共振(^1H NMR): 可以观察到萘基团和环糊精上的质子信号,有助于确认其结构。
- 碳核磁共振(^13C NMR): 显示不同环境下碳原子的特征峰,进一步验证结构。
# 3. 红外光谱(IR)
- 显示出典型的醚键(C-O-C)吸收峰以及芳香环的特征峰。
三、反应性
# 1. 亲核取代反应
- 由于存在多个醚键,该化合物可以进行亲核取代反应,尤其是在萘基团的位置。
# 2. 氧化还原反应
- 萘基团可以被氧化剂(如高锰酸钾)氧化,生成醌类化合物。
四、物理性质
# 1. 熔点
- 熔点较高,通常在200°C以上。
# 2. 沸点
- 由于其高分子量及复杂结构,该化合物具有非常高的沸点,不易挥发。
五、应用前景
# 1. 药物载体
- 这种化合物可以作为药物载体,提高药物的溶解性和生物利用度。
# 2. 化学传感器
- 由于其独特的光谱特性,可应用于化学传感领域,用于检测特定离子或分子。
# 3. 材料科学
- 可以用作构建超分子结构的模块,用于纳米技术和材料科学的研究。
六、环境影响
# 1. 生物降解性
- 在自然环境中具有一定的生物降解能力,但具体速率取决于环境条件。
# 2. 毒性
- 目前对其毒性研究较少,需进一步评估其在环境和生物体中的潜在风险。
七、实验操作注意事项
# 1. 储存条件
- 应储存在干燥、避光的条件下,避免高温和潮湿环境。
# 2. 安全措施
- 操作时应佩戴适当的防护装备,避免吸入或皮肤接触。
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