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CAS RN: 1076-38-6 | 产品编码: Q1139181

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4-羟基香豆素,≥98.0%

≥98.0% 4-羟基-1-苯并吡喃-2-酮 C9H6O3 162.14 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

质检报告

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问答

一、基本结构与物理性质

1. 分子结构

- 化学式:C9H6O3

- 分子量:162.15 g/mol

- IUPAC名称:4-Hydroxy-2H-chromen-2-one

2. 物理性质

- 外观:通常为白色或淡黄色结晶固体。

- 熔点:约190°C(分解)。

- 溶解性:溶于乙醇、乙醚和氯仿,微溶于水。

二、化学反应性

1. 酸碱反应

- 酸性:由于4-羟基香豆素的酚羟基(-OH)具有一定的酸性,它可以与碱反应生成盐。例如,与氢氧化钠反应生成相应的钠盐。

\[

\text{C9H6O3} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C9H5O3Na} + \text{H2O}

\]

2. 酯化反应

- 4-羟基香豆素可以与酰氯或酸酐发生酯化反应,生成相应的酯。

\[

\text{C9H6O3} + \text{RCOCl} \xrightarrow{\text{Base}} \text{C9H5O2(OR)} + \text{HCl}

\]

3. 醚化反应

- 在碱性条件下,4-羟基香豆素可以与卤代烃发生Williamson醚合成反应,生成醚。

\[

\text{C9H6O3} + \text{R-X} \xrightarrow{\text{Base}} \text{C9H5O(OR)} + \text{HX}

\]

4. 氧化还原反应

- 氧化反应:酚羟基可以被氧化剂如高锰酸钾或重铬酸钾氧化,生成醌类化合物。

\[

\text{C9H6O3} + \text{KMnO4} \rightarrow \text{Quinone derivatives} + \text{MnO2}

\]

- 还原反应:香豆素环上的羰基可以被还原剂如氢气在催化剂存在下还原成醇。

\[

\text{C9H6O3} + \text{H2} \xrightarrow{\text{Catalyst}} \text{C9H8O3}

\]

5. 加成反应

- 羰基可以与氢氰酸(HCN)、羟胺(NH2OH)等亲核试剂发生加成反应。

\[

\text{C9H6O3} + \text{HCN} \rightarrow \text{C9H5O3(CH2OH)}

\]

6. 光化学反应

- 在紫外光照射下,4-羟基香豆素可能发生光化学反应,导致分子内的结构重排或降解。

三、光谱性质

1. 紫外-可见吸收光谱

- 由于共轭体系的存在,4-羟基香豆素在紫外区域有特征吸收峰,通常在250-350 nm之间。

2. 红外光谱

- 典型的吸收峰包括羟基(O-H)的伸缩振动(约3200-3600 cm⁻¹),羰基(C=O)的伸缩振动(约1700 cm⁻¹),以及芳香环的特征吸收峰。

3. 质谱

- 质谱中会出现分子离子峰及其碎片离子峰,有助于确认分子量和结构信息。

4. 核磁共振

- 氢谱(1H NMR):显示芳香环上的氢原子信号,通常在6-9 ppm之间。

- 碳谱(13C NMR):显示不同环境中碳原子的信号,有助于确定分子骨架。

四、生物活性及应用

1. 抗菌作用

- 4-羟基香豆素及其衍生物具有一定的抗菌活性,对某些细菌和真菌有抑制作用。

2. 抗氧化作用

- 由于其酚羟基的存在,4-羟基香豆素具有抗氧化性能,可以清除自由基。

3. 药物开发

- 一些4-羟基香豆素的衍生物被用作药物开发的先导化合物,具有潜在的治疗价值。

五、环境影响及安全性

1. 环境行为

- 在环境中,4-羟基香豆素可能受到光解、生物降解等作用,影响其在环境中的持久性。

2. 毒性及安全

- 一般来说,4-羟基香豆素的毒性较低,但在使用时仍需注意防护,避免吸入、食入或接触皮肤。

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),4-羟基香豆素的分类如下:

1. 健康危害类别:可能对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用。

2. 物理危害类别:无显著物理危害。

3. 环境危害类别:可能对水生环境造成长期有害影响。

安全术语

1. S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。

2. S36:穿戴合适的防护服。

风险术语

1. R36/37/38:对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。

2. R22:吞食有害。

急救措施

1. 吸入:将患者移至新鲜空气处,如果出现呼吸困难,应进行人工呼吸并立即就医。

2. 皮肤接触:用肥皂和大量的水清洗受影响区域。

3. 眼睛接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟,并尽快就医。

4. 摄入:不要催吐,立即寻求医疗帮助并出示本物质安全技术说明书给到现场的医生看。

消防措施

1. 灭火方法:使用适合周围火情的方法灭火,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。避免用水灭火,因为该物质不溶于水且可能与水反应。

2. 特殊情况下的危险性:在高温下分解产生有毒烟雾。

3. 保护措施:佩戴自给式呼吸器及适当的防护服。

泄漏应急处理

1. 个人防护:穿戴适当的个人防护装备,包括防化服、手套和护目镜。

2. 环境防护:避免泄漏物进入水体或下水道,防止环境污染。

3. 清理方法:小心收集漏出的物质,并将其转移到适当的容器中进行处置。如果无法收集完全,可使用适当的吸附材料进行吸收。

废弃处置

1. 废弃方法:按照当地法规进行处置,通常需交由专业废物处理公司处理。

2. 包装注意事项:确保废弃物包装完好,标识清晰,以便识别和处理。

一、化学指标

1. 化学纯度

- 定义:样品中目标化合物的占比。

- 要求:4-羟基香豆素的化学纯度应不低于98%。

- 检测方法:通常使用高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)。

2. 杂质含量

- 有机杂质:如其他香豆素类化合物、有机酸、酯等。

- 要求:单个杂质不超过0.1%,总杂质不超过0.5%。

- 检测方法:使用HPLC或GC进行分析。

- 无机杂质:如重金属(铅、汞、砷等)、残留溶剂。

- 要求:重金属总量不超过10 ppm,单一重金属不超过3 ppm;残留溶剂不超过ICH规定的限度。

- 检测方法:使用原子吸收光谱(AAS)或电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)检测重金属,气相色谱法检测残留溶剂。

3. 水分含量

- 定义:样品中水的重量百分比。

- 要求:水分含量应低于0.5%。

- 检测方法:卡尔费休滴定法(Karl Fischer Titration)。

4. 灰分

- 定义:样品在高温下燃烧后的残留物重量百分比。

- 要求:总灰分不超过0.3%。

- 检测方法:高温炉中燃烧样品后称重残留物。

二、物理指标

1. 外观

- 要求:白色至淡黄色结晶性粉末。

- 检测方法:目视检查。

2. 熔点

- 定义:物质从固态转变为液态的温度。

- 要求:熔点范围为176-178°C。

- 检测方法:差示扫描量热法(DSC)或毛细管熔点测定法。

3. 旋光性

- 定义:物质的光学异构体形式。

- 要求:比旋光度应在规定范围内。

- 检测方法:旋光仪。

三、生物学指标

1. 微生物限度

- 要求:需氧菌总数不超过1000 CFU/g,霉菌和酵母菌总数不超过100 CFU/g,不得检出大肠杆菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌等致病菌。

- 检测方法:微生物培养法(如平板计数法)。

2. 内毒素

- 要求:内毒素水平应低于规定限值(通常为<5 EU/mg)。

- 检测方法:鲎试剂法(LAL test)。

四、稳定性指标

1. 加速稳定性试验

- 条件:将样品放置在40°C±2°C和75%±5%相对湿度的条件下。

- 时间:通常进行3个月。

- 评估指标:观察样品的外观、纯度、含量及有关物质的变化。

- 要求:各项指标变化应在合格范围内。

2. 长期稳定性试验

- 条件:将样品放置在25°C±2°C和60%±5%相对湿度的条件下。

- 时间:通常进行12个月至24个月。

- 评估指标:同加速稳定性试验。

- 要求:各项指标变化应在合格范围内。

五、安全性指标

1. 急性毒性

- 测试方法:按照OECD指南进行急性毒性试验。

- 结果:LD50值应符合安全标准。

2. 遗传毒性

- 测试方法:Ames试验、微核试验等。

- 结果:应为阴性,无致突变性。

3. 致癌性

- 测试方法:长期动物致癌性试验。

- 结果:应无显著致癌风险。

六、环境影响指标

1. 生态毒性

- 测试方法:藻类生长抑制试验、鱼类急性毒性试验等。

- 结果:EC50值应高于环境相关浓度。

2. 生物降解性

- 测试方法:模拟环境条件下的生物降解试验。

- 结果:半衰期应合理,表明其在环境中能被有效降解。

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