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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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A29399-1g | (+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑 | ≥98.0% | 1g | 1001.00 | 1001.00 |
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A29399-5g | (+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑 | ≥98.0% | 5g | 3236.00 | 3236.00 |
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A29399-250mg | (+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑 | ≥98.0% | 250mg | 249.00 | 249.00 |
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A29399-500mg | (+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑 | ≥98.0% | 500mg | 647.00 | 647.00 |
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化学性质
质量标准
危险属性
采购询价
问答
1. 分子结构与立体化学
- 分子式: C_25H_20N_2O_2
- 分子量: 376.43 g/mol
- 立体化学: (+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑具有特定的手性中心,导致其具有旋光性。
2. 物理性质
- 外观: 通常为白色或淡黄色固体。
- 熔点: 由于其复杂的结构,熔点较高,可能在150°C以上。
- 溶解性: 在常见的有机溶剂如二氯甲烷、乙酸乙酯和甲醇中有较好的溶解性,在水中的溶解度较低。
3. 化学反应性
- 酸碱反应: 该化合物中的恶唑环具有一定的碱性,可以与强酸反应生成盐。
- 氧化还原反应: 由于其芳香性和共轭体系,该化合物对氧化剂较为敏感,容易发生氧化反应。
- 亲核取代反应: 恶唑环上的氮原子可能参与亲核取代反应,但反应活性相对较低。
- 加成反应: 由于其双键结构,可以在某些条件下发生加成反应,例如与卤素或卤化氢反应。
4. 稳定性
- 热稳定性: 在常温下稳定,但在高温下可能会分解。
- 光稳定性: 对光有一定的敏感性,长时间暴露在紫外线下可能导致降解。
- 化学稳定性: 在中性及弱酸性环境中相对稳定,但在强酸或强碱条件下可能不稳定。
5. 光谱性质
- 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis): 由于其共轭体系,预计在紫外区有较强的吸收峰。
- 红外光谱(IR): 特征吸收峰包括恶唑环的伸缩振动、亚甲基桥的伸缩振动等。
- 核磁共振谱(NMR): 在1H NMR中,不同位置的氢原子会显示出不同的化学位移;在13C NMR中,碳原子也会显示出相应的信号。
- 质谱(MS): 质谱分析可以确认其分子量和碎片离子的信息。
6. 生物活性
- 药理活性: 某些类似结构的化合物具有潜在的药理活性,例如抗肿瘤、抗菌等,但具体活性需要通过实验验证。
- 毒性: 目前没有具体的毒性数据,但作为有机化合物,应谨慎处理,避免直接接触皮肤和吸入。
7. 应用前景
- 药物开发: 由于其复杂的结构和潜在的生物活性,可能被用作先导化合物进行药物开发研究。
- 材料科学: 其独特的结构和性质可能使其在新型材料领域有应用潜力。
物理性质
1. 分子式: C25H20N2O2
2. 分子量: 384.44 g/mol
3. 熔点: 通常在160-165°C之间(具体值可能因纯度和测定方法而异)
4. 沸点: 由于其高熔点,通常不直接测量沸点,但在高温下可能会分解。
5. 密度: 约1.25 g/cm³(具体值需实验测定)
6. 溶解性: 在常见的有机溶剂如二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇中有较好的溶解性,在水中溶解度较低。
化学性质
1. 旋光性: (+)-表示该化合物具有右旋光性。
2. 稳定性: 在常温下稳定,但应避免长时间暴露于强光和潮湿环境中。
3. 反应活性: 含有恶唑环结构,可以参与多种有机反应,如亲核取代、加成反应等。
纯度和杂质
1. 纯度: 通常要求纯度在98%以上,具体取决于应用需求。
2. 主要杂质: 可能存在的杂质包括未反应的原料、副产物以及溶剂残留等。
3. 水分含量: 一般要求水分含量低于0.5%。
分析方法
1. 核磁共振(NMR): 使用1H NMR和13C NMR来确认化合物的结构。
2. 质谱(MS): 通过质谱分析确定分子量和分子结构。
3. 红外光谱(IR): 用于检测特征官能团的存在。
4. 高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC): 用于测定纯度和检测杂质。
安全信息
1. 毒性: 低毒,但操作时仍需佩戴适当的防护设备,如手套和护目镜。
2. 储存条件: 建议在阴凉、干燥、避光的环境中密封保存。
3. 处理注意事项: 避免与强氧化剂接触,防止发生意外化学反应。
应用领域
1. 药物合成: 作为中间体或关键原料用于合成复杂的有机分子。
2. 材料科学: 用于开发新型高分子材料或功能材料。
3. 学术研究: 作为研究对象,用于探索新的化学反应机制和合成路径。
1. GHS分类:全球化学品统一分类与标签制度(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS)将化学品分为多个危害类别,如健康危害、物理危害和环境危害。具体分类需要根据该物质的性质和实验数据确定。
2. 安全术语:通常涉及储存、操作和使用化学品时需要注意的安全事项。例如,是否需要避光保存,是否易燃等。
3. 风险术语:描述化学品可能带来的具体风险,比如致癌性、致突变性、生殖毒性等。
4. 急救措施:如果接触到该化学品后应采取的紧急措施,如皮肤接触后的处理方法、吸入后的应对措施等。
5. 消防措施:涉及化学品着火时应采取的灭火方法及注意事项。
6. 泄漏应急处理:如果发生泄漏,应采取哪些措施来控制泄漏并防止进一步扩散。
7. 废弃处置:如何安全地处理不再使用的化学品,以减少对环境和人体的危害。
8. 安全数据表(Safety Data Sheet, SDS):包含上述所有信息的详细文件,通常由化学品生产商或供应商提供。SDS提供了有关化学品的全面信息,包括危害识别、成分构成、急救措施、消防措施、泄漏处理、操作和储存、暴露控制、物理和化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃物处置、运输信息、法规信息等。
为了获取特定于(+)-2,2'-亚甲基双[(3aR,8aS)-3a,8a-二氢-8H-茚苯[1,2-d]并恶唑]的安全信息,您应该参考其物质安全数据表(SDS)。这通常可以从生产该化学品的公司或其分销商处获得。此外,如果您在实验室中工作,您的机构可能有特定的安全程序和资源来处理这类信息。
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