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CAS RN: 381670-30-0 | 产品编码: Y1132299

(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷-西亚试剂有售,(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷分子式,(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷价格,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

(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷,≥96.0%

≥96.0% (3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷 C6H14N2 114.19 文档:
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A29050-1g (3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷 ≥96.0% 1g 2590.00 2590.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 分子结构:该化合物的分子式为C7H16N2,分子量为128.22 g/mol。它的结构中包含一个吡咯烷环(五元氮杂环),在3号位上有一个乙氨基取代基。

2. 物理性质

- 外观:通常为无色至淡黄色液体或固体。

- 溶解性:易溶于水和大多数有机溶剂,如乙醇、甲醇、二氯甲烷等。

- 沸点和熔点:具体数值取决于纯度和测定条件,但一般沸点在150-200°C之间,熔点较低。

3. 化学反应性

- 碱性:由于含有两个氮原子(一个是吡咯烷环上的氮,另一个是乙氨基中的氮),该化合物具有碱性,可以与酸反应生成盐。

- 亲核性:吡咯烷环上的氮原子和乙氨基中的氮原子都具有孤对电子,因此可以作为亲核试剂参与反应,例如与卤代烃发生亲核取代反应。

- 氧化还原反应:在适当的条件下,吡咯烷环可以被氧化,而乙氨基部分则相对稳定。

4. 稳定性

- 在常温常压下较为稳定,但在强酸、强碱或高温条件下可能会发生分解或重排反应。

- 应避免与强氧化剂接触,以防止不必要的副反应。

5. 光谱性质

- 红外光谱(IR):显示特征吸收峰,如N-H伸缩振动(约3300 cm⁻¹)、C-N伸缩振动(约1250 cm⁻¹)等。

- 核磁共振谱(NMR):在氢谱(^1H NMR)中,不同位置的氢原子会显示出不同的化学位移;在碳谱(^13C NMR)中,碳原子也会显示出相应的信号。

- 质谱(MS):可以检测到分子离子峰及其碎片峰,有助于确认分子量和结构。

6. 应用

- 在药物化学中,(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷可能用作合成某些手性药物中间体。

- 在有机合成中,它可以作为手性配体或催化剂的前体,用于不对称合成反应。

一、GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),(3R)-(+)-3-乙氨基吡咯烷可能属于以下类别:

类别2:急性毒性物质。

类别3:皮肤腐蚀/刺激物。

类别4:呼吸道刺激物。

二、安全术语

S1/2:保持锁紧在通风良好的地方。

S28:接触后用大量清水冲洗。

S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和眼睛保护。

S45:如果出现事故或感到不适,请立即就医。

三、风险术语

R20/21/22:吸入、皮肤接触和吞咽有害。

R34:引起灼伤。

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。就医。

眼睛接触: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。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。

食入:饮足量温水,催吐(仅限于清醒者)。就医。

五、消防措施

危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂包括雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。

六、泄漏应急处理

个人防护:建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服,戴橡胶耐油手套。

小量泄漏:用干燥的砂土或其他不燃材料混合收集,置于一个简易容器中。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

七、废弃处置

建议按照当地法规和环保要求进行废弃物的处理。可能需要专业的废物处理公司来处理此类化学物质。

八、安全数据表(SDS)

(3R)-(+)-3-乙氨基吡咯烷的安全数据表应包含以下部分:

1. 化学品及企业标识:包括产品名称、生产商信息等。

2. 危险性概述:简要描述化学品的主要危险和防范措施。

3. 成分/组成信息:列出所有成分及其浓度。

4. 急救措施:详细说明急救步骤。

5. 消防措施:提供火灾时的应对措施。

6. 泄漏应急处理:指导如何处理泄漏事件。

7. 操作处置与储存:提供安全操作和储存的建议。

8. 接触控制和个体防护:说明必要的个人防护装备。

9. 理化性质:列出物质的物理化学性质。

10. 稳定性和反应性:描述物质的稳定性和可能的反应性。

11. 毒理学信息:提供有关毒性的数据。

12. 生态学信息:说明对环境的潜在影响。

13. 废弃处置:指导如何正确处置废弃物。

14. 运输信息:提供运输过程中的安全指南。

15. 法规信息:列出适用的法律和法规。

16. 其他信息:任何额外的安全相关信息。

1. 化学纯度:这是衡量化合物中目标分子的比例。高纯度的(3R)-(+)-3-(乙氨基)吡咯烷通常要求达到98%或更高。

2. 光学纯度:由于该化合物具有手性,因此其光学纯度(即对映体过量百分比,ee%)是一个重要的质量指标。高光学纯度的产品通常要求ee%达到98%或更高。

3. 水分含量:水分含量需要控制在一定范围内,过高的水分含量可能会影响化合物的稳定性和反应性。通常要求水分含量低于0.5%。

4. 残留溶剂:在合成过程中使用的溶剂可能会有残留,这些残留溶剂需要控制在安全范围内。常见的残留溶剂包括乙醇、乙酸乙酯等,通常要求每种溶剂的残留量低于100 ppm。

5. 重金属含量:重金属如铅、镉、汞等的含量需要控制在非常低的水平,以确保化合物的安全性。通常要求重金属含量低于10 ppm。

6. 微生物限度:如果该化合物用于制药或食品添加剂,需要控制微生物限度,包括细菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠杆菌等。

7. 物理性质:包括熔点、沸点、折射率、密度等,这些物理性质需要与文献值或标准值一致。

8. 色谱纯度:通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等方法测定的纯度,通常要求达到98%或更高。

9. 核磁共振(NMR)谱图:通过NMR谱图可以确认化合物的结构是否正确,以及是否存在杂质。

10. 质谱(MS)数据:质谱数据可以提供化合物的分子量信息,并帮助确认化合物的结构。

11. 红外光谱(IR)数据:红外光谱可以提供化合物的官能团信息,帮助确认化合物的结构。

12. 包装和储存条件:包括包装材料、储存温度、湿度、光照条件等,这些条件需要确保化合物的稳定性和安全性。

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