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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A30750-100mg | 6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖 | ≥95.0% | 100mg | 730.00 | 730.00 |
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问答
1. 分子结构:6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖的分子式为C₁₅H₃₀O₅Si,分子量为326.57 g/mol。该分子由一个葡萄糖核心和一个三异丙基硅基保护基组成,其中葡萄糖部分含有多个羟基,而三异丙基硅基则通过氧原子与葡萄糖的6号位碳原子相连。
2. 物理性质:该化合物通常以液体或粘稠状形式存在,具体形态取决于温度和纯度。由于其结构中含有多个非极性基团,它可能在水中的溶解度较低,而在有机溶剂如乙醇、氯仿等中溶解度较高。
3. 稳定性:6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖在中性条件下相对稳定,但在酸性或碱性环境中可能会发生水解反应,导致硅基保护基的脱离。此外,高温或强氧化剂的存在也可能引起其分解。
4. 反应性:由于分子中含有多个活性羟基,这些羟基可以参与多种化学反应,如酯化反应、醚化反应等。同时,三异丙基硅基作为一个良好的保护基团,可以在合成过程中暂时保护葡萄糖上的羟基,防止它们参与不希望的反应。在适当的条件下,这个保护基可以通过脱保护反应被去除,恢复葡萄糖上的羟基。
一、GHS分类(全球化学品统一分类和标签制度)
* GHS分类通常用于对化学物质进行危险性分类,以便在全球范围内提供统一的化学品危害信息。然而,直接针对“6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖”这一特定化合物的具体GHS分类信息在搜索结果中并未明确给出。但可以根据其化学性质和相关用途推测它可能属于某些特定的类别,如易燃液体、刺激性物质等。具体的GHS分类需要参考该化合物的详细安全数据表或咨询供应商/制造商。
二、安全术语
* 安全术语通常用于描述化学物质在使用过程中应注意的安全事项。对于“6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖”,可能的安全术语包括但不限于:避免与皮肤和眼睛接触、避免吸入蒸气、使用适当的个人防护装备等。
三、风险术语
* 风险术语用于描述化学物质可能对人体健康或环境造成的危害。对于“6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖”,可能的风险术语包括但不限于:R36/38(刺激眼睛和皮肤)、R43(皮肤致敏)等。这些术语表明该化合物可能具有一定的刺激性或致敏性,使用时需注意防护。
四、急救措施
* 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:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
* 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。
* 食入:用水漱口,禁止催吐,并就医。
五、消防措施
* 危险特性:根据搜索结果,该化合物可能具有可燃性,但具体的危险特性还需参考详细的安全数据表。
* 灭火方法:使用适当的灭火剂进行灭火,如干粉、二氧化碳、砂土等。同时,灭火时应注意防止化学品扩散和环境污染。
六、泄漏应急处理
* 个人防护:在处理泄漏物时,应佩戴适当的个人防护装备,如防护服、口罩、护目镜等。
* 环境保护:采取措施防止泄漏物进入水体、土壤等环境介质中,避免对环境造成污染。
* 清理方法:根据泄漏量的大小和泄漏地点的具体情况,采取合适的清理方法,如吸附、收集、转移等。
七、废弃处置
* 废弃方法:应根据当地法律法规和环保要求,选择合适的废弃处理方法,如焚烧、填埋等。在处理过程中,应注意防止二次污染和环境污染。
* 废弃注意事项:在废弃处理前,应确保废弃物品已完全清空并清洁干净;在处理过程中,应遵守相关的安全操作规程和环保要求。
八、安全数据表(SDS)
* 安全数据表是包含化学品详细安全信息的一份文件,通常由供应商或制造商提供。对于“6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖”,其安全数据表将包含上述所有信息以及更详细的技术数据和使用建议。在使用该化合物之前,务必查阅其最新的安全数据表以获取最准确的信息。
一、物理性状
1. 外观与形态:该化合物通常以固体形式存在,其具体外观可能因纯度和环境条件而异。高纯样品可能呈现为无色或淡黄色晶体,而工业样品可能颜色较深。
2. 熔点与沸点:作为一种稳定的有机硅化合物,6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄糖烯具有较高的熔点,确保其在常温下为固态。由于其分子量大且结构复杂,沸点较高,不易挥发。
3. 溶解性:该化合物在常见有机溶剂如氯仿、乙酸乙酯、乙醇等中具有良好的溶解度,但不溶于水。这一特性使其在有机合成和萃取过程中具有较好的应用性能。
二、化学性质与稳定性
1. 化学反应活性:6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄糖烯含有多个反应性官能团,如羟基和碳碳双键,能够参与多种化学反应,如酯化、氧化还原等。其硅醚键相对稳定,但在一定条件下仍可发生裂解反应。
2. 光学活性:作为手性分子,该化合物展示出特定的旋光性,这对于其在立体选择性合成中的应用具有重要意义。比旋光度的测定可以确认其光学纯度。
3. 稳定性:该化合物对氧、热和光相对稳定,但在酸性或碱性条件下可能会发生分解。储存时应避免强酸、强碱环境,并注意避光保存以延长其保质期。
三、合成方法
1. 原料选择:合成6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖的主要原料包括D-葡萄糖、三异丙基氯硅烷等。这些原料的选择和纯度直接影响最终产品的质量。
2. 反应步骤:典型的合成步骤包括葡萄糖的保护、选择性硅基化以及保护基的去除。每一步反应都需要严格控制反应条件,如温度、时间和试剂比例,以确保高效产出。
3. 纯化工艺:反应结束后,通过柱层析、结晶等纯化手段提取纯净的产品。高效的纯化过程是保证产品质量的关键,尤其是要除去未反应的原料和副产物。
四、应用
1. 医药领域:6-O-(三异丙基硅基)-D-葡萄烯糖作为重要的中间体,用于合成多种药物分子,特别是在抗生素和抗癌药物的生产中发挥重要作用。其稳定的化学性质确保了药效的可靠发挥。
2. 材料科学:在高分子材料和超分子化学研究中,该化合物被用作功能性建筑块,帮助设计和合成具有特定性能的新型材料,如耐温耐压的聚合物。
3. 食品和化妆品行业:虽然主要应用于高端专业领域,但在食品添加剂和高级化妆品中也有应用,主要用于提升产品的抗氧化性能和稳定性。
五、质量检测方法
1. 光谱分析:利用核磁共振、红外光谱和质谱等技术对化合物的结构进行确认。这些方法能够精确检测分子内部的官能团和结构特征,确保产品的一致性和纯度。
2. 色谱分析:通过高效液相色谱和气相色谱等方法,对产品的组成进行分离和定量分析,检查样品中的杂质含量及不纯物,确保其符合质量标准。
3. 物理常数测定:测量熔点、沸点、密度和折射率等物理常数,结合理论值进行对比,以评估产品的纯度和一致性。这些数据有助于快速判断产品是否符合预期标准。
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