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CAS RN: 261380-16-9 | 产品编码: X1153203

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(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸,≥99.0%

≥99.0% (R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)苯胺 C12H16BrNO4S 350.2300 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 稳定性:该化合物在常温常压下相对稳定。然而,由于其结构中含有多个可反应的官能团(如氨基、羧基和噻吩环),在特定条件下可能发生化学反应。例如,在强酸或强碱环境下,保护基团BOC可能被去除,暴露出活性的氨基;而噻吩环上的溴原子也可能在适当的催化条件下参与取代反应。

2. 溶解性:由于含有亲水性的氨基和羧基以及疏水性的噻吩环,该化合物在多种溶剂中的溶解性可能因溶剂极性的不同而有所差异。一般来说,它可能在有机溶剂(如二氯甲烷、甲醇等)中溶解度较高,而在水等极性溶剂中的溶解度相对较低。

3. 反应性

- 氨基的反应性:氨基是一个亲核试剂,可以与醛、酮等羰基化合物发生缩合反应生成席夫碱;也可以在碱性条件下与卤代烃发生烷基化反应。此外,氨基还可以通过酰化反应引入各种酰基官能团。

- 羧基的反应性:羧基可以发生酯化反应生成酯类化合物;也可以与醇、胺等发生酰胺化反应生成酰胺类化合物。在酸性条件下,羧基还可以与醇发生酯化反应。

- 噻吩环的反应性:噻吩环具有一定的电子云密度,容易发生亲电取代反应。特别是噻吩环上的溴原子,可以在适当的催化条件下(如Pd催化剂)与其他亲核试剂发生取代反应,从而引入新的官能团或形成新的化学键。

4. 手性性质:由于该化合物是(R)构型的,因此它具有旋光性。这意味着它在光学上是活跃的,并且可以通过旋光仪检测到其偏振光旋转方向。这一性质在手性合成和药物研究中具有重要意义。

5. 生物活性:虽然具体的生物活性取决于该化合物的具体应用和目标生物体系,但一般来说,含有噻吩环和氨基酸结构的化合物往往具有一定的生物活性。例如,它们可能作为酶抑制剂、受体激动剂或拮抗剂等在生物体内发挥作用。然而,需要注意的是,该化合物的生物活性还需要通过进一步的实验研究来确定。

6. 光谱性质:该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振谱(NMR)和质谱等光谱性质。这些光谱性质可以用于该化合物的鉴定、纯度分析和结构表征等

1. GHS分类

- GHS是全球化学品统一分类和标签制度的缩写,旨在提供统一的化学品危害识别和分类标准。然而,由于具体的GHS分类可能因国家和地区而异,且需要专业的化学知识和数据支持,因此对于(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸的具体GHS分类,建议参考最新的化学品数据库或咨询专业的化学品安全机构。

2. 安全术语

- 在处理(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸时,应遵循一般性的实验室安全准则,如佩戴适当的个人防护装备(如手套、护目镜和实验服),避免吸入其粉尘或蒸气,以及在通风良好的环境中操作。

3. 风险术语

- 该化合物可能具有刺激性,对皮肤、眼睛和呼吸道可能造成刺激或伤害。此外,由于含有溴元素,它可能具有特定的毒性或环境影响,但具体的风险术语需要基于详细的毒理学研究来确定。

4. 急救措施

- 如不慎接触皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并尽快就医。如吸入其粉尘或蒸气,应迅速转移到空气新鲜处,并给予必要的医疗救助。

5. 消防措施

- 在发生火灾时,应使用适当的灭火剂进行灭火,如干粉灭火器或二氧化碳灭火器。同时,应确保有足够的通风以排除有害气体。

6. 泄漏应急处理

- 如发生泄漏,应立即采取措施控制泄漏源,并防止泄漏物进入环境。可以使用适当的吸附材料(如沙子或活性炭)来吸收泄漏物,并将其收集在合适的容器中以便进一步处理。

7. 废弃处置

- 废弃的(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸应按照当地的环保法规进行处置。通常需要将其交给专业的废弃物处理公司进行安全处理,以避免对环境造成污染。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细描述化学品性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理和废弃处置等信息的文件。对于(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸,其SDS应由生产商或供应商提供,并包含上述所有相关信息。在使用该化合物之前,务必仔细阅读并理解SDS中的内容。

1. 纯度

- 纯度是衡量化学物质纯净程度的重要指标。对于(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸,高纯度意味着化合物中目标分子的含量接近100%,杂质含量极低。

- 纯度的测定通常通过色谱分析(如高效液相色谱HPLC)等方法进行。根据具体的生产工艺和质量控制要求,产品可能需要达到一定的纯度标准,例如98%以上、99%以上等。

2. 光学纯度

- (R)表示该化合物具有特定的光学异构体结构。光学纯度是指化合物中特定光学异构体(如R型或S型)所占的比例。

- 对于手性化合物,光学纯度是非常重要的质量指标。通常需要通过手性色谱分析等方法来确定光学纯度,确保产品中R型异构体的含量符合要求,例如达到95%以上的ee值(对映体过量)。

3. 水分含量

- 水分含量对化合物的稳定性和保存有重要影响。过高的水分含量可能导致化合物吸潮、结块或发生化学反应。

- 一般要求化合物的水分含量控制在较低的水平,具体数值根据产品的用途和储存条件而定,可能在0.5%以下。

4. 残留溶剂

- 在化合物的合成过程中可能会使用各种溶剂。残留溶剂的含量需要控制在一定范围内,以避免对后续使用或最终产品的性能产生不良影响。

- 常见的残留溶剂检测方法包括气相色谱法(GC)等。对于(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸,可能需要对合成过程中使用的有机溶剂(如甲醇、乙醇、二氯甲烷等)的残留量进行检测和控制。

5. 重金属含量

- 某些重金属元素可能对环境和人体健康有害,因此在化合物的质量指标中通常会对重金属含量进行限制。

- 常见的重金属检测方法包括原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP - MS)等。对于(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸,可能需要检测铅、汞、砷等重金属元素的含量,确保其在安全范围内。

6. 物理性质

- 化合物的熔点、沸点、密度、溶解性等物理性质也可以作为质量指标的一部分。这些性质可以帮助确认化合物的身份和纯度。

- 例如,(R)-N-BOC-2-(5-溴噻吩)丙氨酸的熔点应该在一定的范围内,如果熔点与文献值或标准品相差较大,可能表明产品存在质量问题。

7. 微生物限度

- 对于一些对微生物敏感的化合物,微生物限度也是重要的质量指标。需要确保产品中不含有害的微生物,如细菌、霉菌、酵母菌等。

- 微生物限度的检测通常通过微生物培养等方法进行。

8. 包装和标签

- 虽然不是直接反映化合物质量的指标,但包装的完整性和标签的准确性对于保证化合物的质量和安全使用也非常重要。

- 包装应能够保护化合物不受外界环境的影响,标签上应包含产品的名称、纯度、生产日期、有效期等信息。

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