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CAS RN: 89595-66-4 | 产品编码: Y1155790

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5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮,98%

98% 5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮 C22H22O10 446.404 文档:
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A297369-10mg 5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮 98% 10mg 3400.00 3400.00

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化学性质

危险属性

质量标准

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问答

1. 物理性质:该化合物的具体熔点、沸点、密度、折射率等物理参数未在搜索结果中明确给出,但这些是评估其物理状态和处理条件的重要参数。通常,这类化合物的熔点和沸点会受其分子结构和取代基的影响。

2. 化学结构与反应性:从化学结构上看,该化合物包含多个官能团,如乙氧基(-OCH2CH3)、氨基(-NH-)、羟基(-OH)和嘧啶酮环。这些官能团决定了化合物的反应性。例如,氨基可能参与亲核反应,羟基可能参与酯化、醚化或氢键形成等反应,而嘧啶酮环则可能在特定条件下发生开环或闭环反应。

3. 溶解性与稳定性:化合物的溶解性和稳定性也是其重要化学性质之一。虽然具体数据未给出,但一般来说,含有极性官能团的化合物(如羟基和氨基)在水中可能具有一定的溶解性,而在非极性溶剂中的溶解性可能较差。此外,化合物的稳定性可能受到光照、温度、湿度和氧气等因素的影响。

4. 生物活性:如果该化合物是药物或药物候选物的一部分,那么其生物活性(如药理作用、毒性、代谢途径等)也是重要的化学性质。然而,由于缺乏具体的生物学研究数据,无法直接给出这方面的信息。

5. 光谱性质:化合物的光谱性质(如紫外-可见光谱、红外光谱、质谱等)对于其鉴定和结构分析非常重要。这些光谱可以提供关于化合物分子结构、官能团存在以及纯度等方面的信息。

请注意,以上信息基于一般的有机化学知识和化合物的结构特征进行推测,并非针对5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮这一具体化合物的详细实验数据。因此,在实际应用中,需要查阅相关文献或进行实验测定以获取准确的化学性质数据。

1. GHS分类:根据全球协调系统(GHS),该化合物可能被归类为对健康有害的物质。具体的类别取决于其毒性、物理危害性(如易燃性、腐蚀性等)以及环境危害性。

2. 安全术语:由于该化合物的具体性质和用途可能影响其安全术语,因此没有提供具体的安全术语。然而,一般来说,处理此类化合物时应遵循基本的实验室安全准则,如佩戴个人防护装备、避免吸入和摄入、避免与皮肤和眼睛接触等。

3. 风险术语:同样,由于缺乏具体信息,无法提供确切的风险术语。但通常的风险包括对健康的潜在危害(如致癌性、生殖毒性等)、对环境的潜在危害(如水生生物毒性、持久性和生物累积性等)。

4. 急救措施:在发生事故或暴露时,应立即采取适当的急救措施。这可能包括用大量清水冲洗受污染的皮肤或眼睛,以及寻求医疗帮助。对于吸入暴露,应将受害者移至新鲜空气处,并监测其呼吸和症状。

5. 消防措施:如果该化合物易燃,应使用适当的灭火剂进行灭火,并采取必要的消防措施,如穿戴适当的防护装备、确保通风良好等。

6. 泄漏应急处理:在发生泄漏时,应采取适当的应急处理措施,以防止化合物进一步扩散或造成危害。这可能包括使用吸收材料吸收泄漏物、将泄漏物收集到适当的容器中以及遵循适当的废物处理程序。

7. 废弃处置:废弃的化合物应按照当地法规和最佳实践进行处置。这可能包括将其送到专门的废物处理设施或按照特定的程序进行中和、稀释或销毁。

8. 安全数据表:由于5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮是一个特定的化合物,它应该有自己的安全数据表(SDS)。SDS提供了关于化合物的性质、危害、安全措施和应急响应等方面的详细信息。在使用、存储或处理该化合物之前,务必查阅相关的SDS。

1. 纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的一个重要指标。高纯度意味着化合物中的杂质较少,对于化学合成、药物研发等领域尤为重要。

2. 外观:化合物的外观也是其质量的一个直观体现。通常,高质量的化合物应该具有均匀的颜色和形态。

3. 熔点:熔点是固体化合物在标准大气压下从固态转变为液态的温度。对于特定的化合物,其熔点应该是一个确定的值或范围。如果熔点偏离正常范围,可能表明化合物中含有杂质或结构发生了变化。

4. 溶解性:化合物在不同溶剂中的溶解性也是其质量的一个方面。对于5-[(2-乙氧基苯基)氨基]-6-羟基-4(3H)-嘧啶酮来说,其在水中的溶解度可能会受到其分子结构和纯度的影响。

5. 稳定性:化合物的稳定性是指其在特定条件下(如温度、湿度、光照等)保持其化学性质不变的能力。高质量的化合物应该具有良好的稳定性,以便在储存和使用过程中不易发生分解或变质。

6. 光谱数据:通过红外光谱、核磁共振谱等光谱技术可以获取化合物的结构信息。这些光谱数据可以用于确认化合物的身份和纯度,并检测其中是否含有杂质。

7. 元素分析:元素分析可以确定化合物中各元素的组成比例,从而进一步验证其纯度和结构。

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