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CAS RN: 71939-50-9 | 产品编码: S1139597

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双氢青蒿素,≥98.0%

≥98.0% 双氢青蒿素 C15H24O5 284.34806 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A20168-1g 双氢青蒿素 ≥98.0% 1g 277.30 277.30

A20168-5g 双氢青蒿素 ≥98.0% 5g 582.00 582.00

A20168-20mg 双氢青蒿素 ≥98.0% 20mg 81.00 81.00

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

问答

1. 基本信息

- 分子式与分子量:双氢青蒿素的分子式为C₁₅H₂₄O₅,分子量为284.34。

- 化学名称:其化学名称为(3R,5αS,6R,8αS,9R,10S,12R,12αR)-八氢-3,6,9-三甲基-3,12-桥氧-12H-吡喃并[4,3-j]-1,2-苯并二噻平-10(3H)醇。

- CAS号:其化学品登录号(CAS号)为81496-82-8。

2. 物理性质

- 外观:双氢青蒿素为白色或类白色的结晶性粉末,或是无色针状结晶,无臭。

- 熔点:它的熔点在145℃到150℃之间,在此温度范围内会同时分解。

- 溶解性:该物质在丙酮中易溶,在甲醇或乙醇中略溶,而在水中几乎不溶。

3. 化学性质

- 稳定性:双氢青蒿素对热较稳定,但在熔融状态下会分解。

- 化学反应性:作为一种有机化合物,双氢青蒿素可能参与多种化学反应,但具体的反应性数据在提供的资料中未明确列出。

4. 光谱特征

- 红外光谱:双氢青蒿素的红外光吸收图谱应与对照的图谱一致,这可以用于其定性分析。

- 紫外光谱:虽然资料中没有直接提及紫外光谱数据,但通常这类化合物会在特定波长下有特征吸收峰,可用于进一步分析。

5. 鉴别方法

- 薄层色谱法:通过薄层色谱法可以鉴别双氢青蒿素,使用硅胶G薄层板和特定的展开剂系统,通过比移值和斑点颜色进行鉴定。

6. 纯度与杂质检测

- 高效液相色谱法:利用高效液相色谱法可以测定双氢青蒿素中的有关物质,包括其可能含有的杂质,以确保药品的质量。

7. 贮藏条件

- 保存方式:双氢青蒿素应避光、密封,在阴凉处保存,以保持其稳定性和有效性。

一、GHS分类(全球化学品统一分类和标签制度)

1. GHS分类:双氢青蒿素在GHS分类中属于第2类物质,具有急性口服毒性。

2. 标签要素:根据其危险性,双氢青蒿素的标签应包括象形图(感叹号),信号词“危险”,以及危险说明“H301, H312, H332”。

二、安全术语

1. 安全术语:双氢青蒿素在安全术语方面被标记为S26,表示吸入后可能有害。

三、风险术语

1. 风险术语:R25,吸入后可能有害;R36/38,对眼睛和皮肤有刺激作用;R52/53,对水生生物有害,并可能在水生环境中引起长期不利影响。

四、安全措施

1. 操作注意事项:避免接触皮肤和眼睛,操作时需佩戴适当的个人防护装备。使用后彻底清洗暴露部位。

2. 储存要求:保持容器密闭,存放在干燥、阴凉的环境中,远离不相容的物质。确保良好的通风。

五、急救措施

1. 吸入:迅速脱离现场至新鲜空气处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。

2. 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。

3. 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,并就医。

4. 摄入:饮足量温水,催吐,并就医。

六、消防措施

1. 灭火方法:双氢青蒿素不易燃,但发生火灾时,可使用干粉、二氧化碳、泡沫等灭火剂灭火。

2. 特殊风险:无特殊风险,但燃烧产物可能对环境有害。

七、泄漏应急处理

1. 个人防护:穿戴适当的防护服和手套,避免直接接触泄漏物。

2. 环境保护:防止泄漏物进入水体,泄漏现场需进行隔离,并咨询专业环保人员进行处理。

3. 清理方法:使用适当的吸附剂或吸收剂收集泄漏物,并按照废物处理方法处置。

八、废弃处置

1. 处置方法:双氢青蒿素废弃物应根据当地法规进行处置,通常需要交由专业废物处理公司处理。

2. 注意事项:避免废弃物对环境造成污染,特别是对水体的污染。

1. 性状

- 外观:双氢青蒿素通常为白色结晶或粉末,无臭,味苦。这些特征有助于初步鉴别药物的真伪。

- 溶解性:双氢青蒿素在甲醇、乙醇、三氯甲烷或乙醚中易溶,在水中几乎不溶。这种溶解性有助于药物的提取和纯化过程。

2. 鉴别

- 化学鉴别:通过特定的化学反应,如与硼氢化钾反应生成双氢青蒿素,可以确认药物的存在。这种方法具有高度的特异性,能够准确区分双氢青蒿素与其他化合物。

- 光谱法鉴别:利用紫外分光光度法等光谱技术,通过测定药物在特定波长下的吸收特性,可以进一步确认双氢青蒿素的身份。这种方法不仅准确可靠,而且操作相对简便。

3. 有关物质检查

- 差向异构体转化现象:双氢青蒿素在储存过程中可能会发生差向异构体转化现象,这会影响有关物质的测定结果。因此,需要采用高效液相色谱(HPLC)等方法对双氢青蒿素中的有关物质进行检测和控制。

- 检测方法优化:为了更准确地检测双氢青蒿素中的有关物质,可以对现有的检测方法进行优化,如改进流动相组成、调整检测波长等,以提高检测的灵敏度和准确性。

4. 含量测定

- 紫外分光光度法:利用双氢青蒿素在特定波长下的吸收特性,通过测定其吸光度来计算药物的含量。这种方法具有操作简便、快速准确的特点。

- 高效液相色谱法:通过HPLC技术对双氢青蒿素进行分离和定量分析,可以更准确地测定药物的含量。同时,HPLC法还可以用于检测药物中的有关物质和杂质。

5. 熔点测定

- 熔点范围:双氢青蒿素的熔点是一个重要的物理常数,可以用于鉴别药物的纯度和晶型。根据文献报道,双氢青蒿素的熔点范围大约在146℃至150℃之间。

- 测定方法:熔点测定通常采用毛细管法或热台法等经典方法。在测定过程中,需要注意样品的干燥程度、加热速率等因素对熔点测定结果的影响。

6. 干燥失重

- 定义:干燥失重是指在规定的条件下,药物经过干燥后所减少的重量与原重量之比。这个指标主要用于控制药物中的水分和其他挥发性物质的含量。

- 测定方法:通常采用烘干法或减压干燥法对双氢青蒿素进行干燥失重测定。在测定过程中,需要严格按照药典规定的条件进行操作,以确保结果的准确性和可靠性。

7. 重金属检查

- 重要性:重金属元素如铅、汞等对人体有害,因此需要对双氢青蒿素中的重金属含量进行严格控制。

- 检查方法:通常采用比色法或原子吸收光谱法等方法对双氢青蒿素中的重金属含量进行测定。在测定过程中,需要注意试剂的选择、仪器的校准以及操作的规范性等因素对检查结果的影响。

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