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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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A20615-2.5kg | 4-羟基香豆素 | ≥98.0% | 2.5kg | 4809.00 | 4809.00 |
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A20615-25g | 4-羟基香豆素 | ≥98.0% | 25g | 76.00 | 76.00 |
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A20615-100g | 4-羟基香豆素 | ≥98.0% | 100g | 113.00 | 113.00 |
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A20615-500g | 4-羟基香豆素 | ≥98.0% | 500g | 450.00 | 450.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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采购询价
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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