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4-(α-羟基)亚甲基-2H-苯并吡喃-3(4H)-酮

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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 结构特征

黄酮醇的基本骨架是一个苯并吡喃环系统,其中包含一个C6-C3-C6的骨架结构。具体来说,它由两个芳香环(A环和B环)通过一个三碳桥连接而成。在4位上有一个α-羟基亚甲基基团,这是其名称中的“α-羟基”部分。

2. 物理性质

- 外观:通常为黄色或淡黄色固体。

- 溶解性:黄酮醇在极性溶剂如乙醇、甲醇和二甲基亚砜(DMSO)中有较好的溶解性,但在非极性溶剂如水和石油醚中溶解度较低。

- 熔点:熔点范围较宽,一般在100°C到300°C之间,具体取决于具体的取代基和分子结构。

3. 化学反应性

- 酸碱反应:黄酮醇具有酚羟基,因此可以与碱反应生成相应的盐。例如,它可以与氢氧化钠反应生成钠盐。

- 氧化还原反应:黄酮醇具有一定的抗氧化能力,能够参与自由基清除反应。

- 加成反应:由于其结构中含有双键和羰基,黄酮醇可以参与加成反应,如与亲核试剂(如胺类)反应生成加成产物。

- 光化学反应:黄酮醇在紫外光照射下会发生光化学反应,产生自由基或其他活性中间体。

4. 稳定性

黄酮醇在常温下相对稳定,但在强酸、强碱或高温条件下可能会发生分解或重排反应。此外,光照也可能导致其降解。

5. 光谱特性

- 紫外-可见光谱(UV-Vis):黄酮醇在紫外区有强烈的吸收峰,通常在200-400 nm范围内。

- 红外光谱(IR):在红外光谱中,黄酮醇的特征吸收峰包括羟基(O-H)伸缩振动(约3200-3600 cm⁻¹)、羰基(C=O)伸缩振动(约1650-1750 cm⁻¹)等。

- 核磁共振谱(NMR):在核磁共振谱中,黄酮醇的质子和碳信号可以提供详细的结构信息。例如,羟基上的质子通常在低场出现,而芳香环上的质子则在较高场出现。

6. 生物学活性

黄酮醇具有多种生物学活性,包括抗氧化、抗炎、抗癌、抗菌、抗病毒等。这些活性与其结构中的酚羟基和共轭体系密切相关。

7. 应用

- 医药领域:黄酮醇及其衍生物被广泛用于药物开发,用于治疗心血管疾病、癌症、炎症等疾病。

- 食品工业:作为天然抗氧化剂和色素添加剂,用于食品保鲜和颜色调节。

- 化妆品行业:由于其抗氧化和抗炎作用,黄酮醇常用于护肤品中,以保护皮肤免受环境

GHS分类

根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),该物质可能属于以下类别:

- 皮肤腐蚀/刺激:类别2

- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:类别2A

- 呼吸系统毒性:无明确类别(具体取决于毒性数据)

- 危害水生环境:急性类别1,慢性类别1(具体取决于生态毒理学数据)

安全术语

- S26:不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S36:穿戴适当的防护服。

- S37:使用合适的防护手套。

- S39:如疑虑,咨询专业医生或毒物控制中心。

风险术语

- R36:刺激眼睛。

- R37:刺激呼吸系统。

- R38:刺激皮肤。

- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能在水生环境中造成长期负面影响。

急救措施

- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,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,就医。

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。

- 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,并就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,就医。

消防措施

- 灭火方法:采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。

- 灭火注意事项:消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。禁止用水和泡沫灭火。

泄漏应急处理

- 个人防护:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

- 环境保护:防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

- 清理方法:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,转移至安全场所。

废弃处置

- 废弃方法:建议用焚烧法处置,且应确保完全燃烧,分解产物为水和二氧化碳。焚烧炉排出的气体要通过碱洗涤器除去有害成分。

- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规,确保废弃物质得到妥善处理。

安全数据表

4-(α-羟基)亚甲基-2H-苯并吡喃-3(4H)-酮的安全数据表(SDS)应包含以下内容:

- 化学品及企业标识:包括化学品名称、分子式、CAS号等基本信息。

- 危险性概述:简要描述化学品的危险性和防范措施。

- 成分/组成信息:列出所有有害成分及其浓度。

- 急救措施消防措施泄漏应急处理操作处置与储存接触控制和个体防护废弃处置等章节的详细信息。

- 稳定性和反应性:描述化学品的稳定性和可能的化学反应。

- 毒理学资料:提供关于化学品毒性的详细信息。

- 生态学资料:描述化学品对环境的影响。

- 废弃处置:详细说明废弃物的处理方式和注意事项。

- 运输信息:提供关于化学品运输的相关规定和要求。

- 法规信息:列出与化学品相关的法规和标准。

- 其他信息:包括参考文献、填表时间、填表部门等附加信息。

1. 纯度

- 化学纯度:通常要求在98%以上,通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)进行测定。

- 杂质含量:包括有机杂质和无机杂质,应低于2%。

2. 物理性质

- 熔点:具体数值取决于具体的黄酮醇种类,但应在文献报道的范围内。

- 溶解性:在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、甲醇中溶解度较高。

3. 光谱特性

- 紫外-可见吸收光谱(UV-Vis):特征吸收峰应在特定波长范围内,例如200-400 nm。

- 红外光谱(IR):特征吸收峰应在特定波数范围内,例如1600-1700 cm^-1(C=O伸缩振动)。

- 核磁共振谱(NMR):包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),特征信号应在文献报道的范围内。

4. 稳定性

- 热稳定性:在室温下稳定,但在高温下可能分解。

- 光稳定性:对光敏感,需避光保存。

- 氧化稳定性:在空气中相对稳定,但长时间暴露于空气中可能会发生氧化反应。

5. 生物学活性

- 抗氧化活性:通过DPPH自由基清除实验或其他抗氧化测试方法测定。

- 抗炎活性:通过细胞实验或动物模型评估其抗炎效果。

- 抗癌活性:通过细胞增殖抑制实验或动物模型评估其抗癌效果。

6. 安全性

- 急性毒性:LD50值应在安全范围内,通常通过小鼠或大鼠实验测定。

- 长期毒性:通过慢性毒性实验评估其长期使用的安全性。

- 致突变性:通过Ames试验或其他致突变性测试评估其潜在致突变性。

7. 包装与储存

- 包装:应密封保存,避免受潮和光照。

- 储存条件:建议在阴凉干燥处保存,避免高温和阳光直射。

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