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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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A17658-1g | 3-(1-萘基)-L-丙氨酸 | ≥98.0% | 1g | 428.00 | 428.00 |
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A17658-5g | 3-(1-萘基)-L-丙氨酸 | ≥98.0% | 5g | 1244.00 | 1244.00 |
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A17658-25g | 3-(1-萘基)-L-丙氨酸 | ≥98.0% | 25g | 5356.00 | 5356.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
物理性质
1. 外观:通常为白色或类白色结晶粉末。
2. 溶解性:在水中的溶解度较低,但可以溶于一些有机溶剂如甲醇、乙醇和二甲基亚砜(DMSO)。
3. 熔点:具体熔点取决于纯度,一般在较高温度下熔化。
化学性质
1. 酸碱性:
- 氨基(NH₂):具有碱性,可以与酸反应生成盐。
- 羧基(COOH):具有酸性,可以与碱反应生成盐。
2. 稳定性:
- 在常温常压下相对稳定,但在高温或强酸碱条件下可能会发生分解或重排反应。
- 对光和空气敏感,长时间暴露在空气中可能会导致氧化。
3. 化学反应:
- 成盐反应:可以与无机酸(如盐酸、硫酸)或有机酸(如乙酸)反应生成相应的盐。
- 酯化反应:羧基可以与醇类在酸催化下发生酯化反应,生成酯类化合物。
- 酰胺化反应:羧基可以与胺类在适当条件下发生酰胺化反应,生成酰胺类化合物。
- 脱羧反应:在特定条件下(如加热),羧基可能会发生脱羧反应,生成相应的胺类化合物。
4. 光学性质:
- 由于是L-型氨基酸,具有旋光性,可以表现出特定的旋光性(左旋或右旋)。
5. 芳香性:
- 萘基部分具有芳香性,可以进行亲电取代反应,如硝化、卤代等。
生物化学性质
1. 生物活性:作为氨基酸的衍生物,可能具有一定的生物活性,例如作为酶抑制剂或受体配体。
2. 代谢途径:在生物体内可能通过氨基酸代谢途径进行降解或转化。
应用
1. 药物合成:作为中间体用于合成具有生物活性的化合物。
2. 研究工具:在生物化学和分子生物学研究中用作探针或标记物。
3. 材料科学:用于合成具有特殊性质的聚合物或复合
1. GHS分类
* GHS危险性类别:根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),3-(1-萘基)-L-丙氨酸可能属于以下类别:
- 无已知的急性毒性。
- 对皮肤和眼睛可能有刺激性,但不一定达到腐蚀性的标准。
- 在环境影响方面,可能具有一定的生物降解性,但具体取决于其化学结构和性质。
2. 安全术语
* S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
* S37:使用适当的防护设备,如手套、护目镜和防护服。
3. 风险术语
* R36/38:对眼睛和皮肤有刺激。
4. 急救措施
* 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如出现呼吸困难,应寻求医疗帮助。
* 皮肤接触:立即用大量肥皂和水清洗至少15分钟,并脱去被污染的衣物。如有不适,寻求医疗帮助。
* 眼睛接触:立即用大量水冲洗至少15分钟,并频繁翻动上下眼睑。如有不适,寻求医疗帮助。
* 食入:如果不慎吞咽,应立即寻求医疗帮助。不要催吐。
5. 消防措施
* 灭火方法:使用适合周围火灾环境的灭火剂,如水或泡沫。避免使用可能与化学品发生危险反应的物质作为灭火剂。
* 特殊风险:燃烧时可能产生有害烟雾或气体。
* 保护设备:佩戴自给式呼吸器和适当的防护服。
6. 泄漏应急处理
* 个人防护:避免吸入蒸汽、气溶胶或粉尘,并避免与皮肤和眼睛接触。
* 环境防护:防止泄漏物进入水体或下水道。
* 清理方法:使用适当的吸附剂或吸收剂清理泄漏物,并将其放入合适的容器中进行处置。
7. 废弃处置
* 废弃物性质:根据当地法规进行分类和处置。
* 处置方法:可以考虑物理化学处理、焚烧或填埋等方式。在处理前,应确保废弃物已被适当中和或稳定化。
8. 安全数据表
* 编制日期:[具体日期]
* 编制部门:化学品安全管理部门或外部专家
* 数据来源:实验数据、文献资料、制造商提供的信息等
* 版本号:根据更新情况确定
物理性质
1. 外观:白色或类白色结晶粉末。
2. 溶解性:在水、甲醇和乙醇中可溶,但在乙醚和氯仿中不溶。
化学性质
1. 分子式:C13H13NO2
2. 分子量:217.25 g/mol
3. 熔点:通常在180-185°C之间。
4. 旋光度:由于是L型氨基酸,具有特定的旋光性,通常为+10°到+15°(c=1, H2O)。
纯度
1. 纯度:一般要求≥98%(高效液相色谱法,HPLC)。
2. 杂质含量:
- 水分:≤0.5%(卡尔费休滴定法)。
- 残留溶剂:如甲醇、乙醇等,应符合药典标准。
- 重金属:≤20 ppm(原子吸收光谱法,AAS)。
稳定性
1. 储存条件:建议在干燥、阴凉处密封保存,避免阳光直射。
2. 保质期:通常在适当条件下可保存2年。
分析方法
1. 高效液相色谱(HPLC):用于测定纯度和相关杂质。
2. 核磁共振(NMR):用于结构确认。
3. 红外光谱(IR):用于功能团的鉴定。
4. 质谱(MS):用于分子量的确认。
应用
1. 药物合成:作为中间体或前体化合物。
2. 生化研究:用于蛋白质工程和酶反应的研究。
3. 材料科学:用于制备功能性材料。
安全信息
1. 毒性:低毒,但操作时仍需佩戴适当的防护设备。
2. 处理注意事项:避免吸入粉尘,避免与皮肤和眼睛接触。
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