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(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯

R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯;2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯 65343-67-1 C11H14O4 210.22646 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 分子结构与立体化学

- 该化合物的分子式为 C11H14O4。

- 它包含一个手性碳原子(C-2),因此具有旋光性,具体为 (R)-构型。

- 分子中有一个羟基(-OH)和一个酯基(-COOEt)。

2. 物理性质

- 通常为无色至淡黄色液体或固体,具体取决于纯度和环境温度。

- 熔点和沸点会因纯度不同而有所变化,但大致范围在室温下为固体或粘稠液体。

- 密度约为1.1 g/cm³左右。

- 在水中溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇、乙醚、氯仿等中有较好的溶解性。

3. 化学反应性

- 水解反应:由于存在酯基,可以在酸性或碱性条件下发生水解反应,生成相应的羧酸和醇。例如,在碱性条件下,可以生成 (R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸和乙醇。

\[

\text{(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯} + \text{NaOH} \rightarrow \text{(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸钠} + \text{乙醇}

\]

- 氧化反应:羟基可以被氧化剂如高锰酸钾(KMnO₄)或重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)氧化成相应的酮或醛。

- 还原反应:虽然羟基本身不易被还原,但在某些条件下,可以通过催化氢化等方式进行还原反应。

- 酯交换反应:与其他醇类在酸或碱催化下可以发生酯交换反应,生成新的酯类化合物。

4. 稳定性

- 对热和光相对稳定,但在强酸或强碱条件下容易分解。

- 应避免长时间暴露于空气中,以防止氧化。

5. 生物活性

- 作为一种手性化合物,可能具有特定的生物活性,特别是在药物化学领域,手性中心的存在对其药理作用有重要影响。

6. 应用

- 常用于有机合成中的中间体,特别是在不对称合成和手性拆分过程中。

- 在药物开发中,作为潜在的活性成分或

1. GHS分类

GHS(全球化学品统一分类和标签制度)将化学品分为多个类别,以表明它们的危害性。对于(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯,具体的GHS分类可能包括:

- 健康危害:根据其毒性、刺激性等特性进行分类。

- 环境危害:考虑其对水生生物、陆生植物等的影响。

- 物理危害:如易燃性、爆炸性等。

2. 安全术语

- S26:不慎与眼睛接触后,立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

- S37/39:使用合适的手套和眼睛/面部保护。

3. 风险术语

- R36/38:刺激眼睛和皮肤。

- R51/53:疑似对水生生物有毒,并可能导致长期对环境的不利影响。

4. 急救措施

- 眼睛接触:立即用大量水冲洗至少15分钟,并咨询医生。

- 皮肤接触:脱去污染的衣物,用肥皂和水清洗受影响区域。

- 吸入:将受害者移至新鲜空气处,保持呼吸通畅,如有需要就医。

- 食入:若意外吞食,不要催吐,立即寻求医疗帮助。

5. 消防措施

- 灭火方法:使用适合扑灭液体火灾的灭火剂,如干粉、二氧化碳或泡沫。

- 特殊风险:火场中可能产生有害烟雾。

- 防护装备:穿戴适当的防护服和自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:佩戴适当的防护服和呼吸器。

- 环境控制:避免泄漏物扩散到环境中。

- 清理方法:用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,不得直接排入下水道。

7. 废弃处置

- 处置方法:根据当地法规处置。可能需要物理化学处理以减少对环境的影响。

- 包装注意:确保包装完好无损,避免容器破裂导致泄漏。

8. 安全数据表

安全数据表(SDS)提供了关于(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯的详细信息,包括其物理化学性质、危害鉴定、成分构成、急救措施、消防措施、事故泄漏应对措施、操作与储存、接触控制与个体防护、理化性质、稳定性与反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息、其他危害等信息。SDS是了解该化学品全面安全信息的重要来源。

1. 基本信息

首先,我们了解一下(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯的基本信息:

- 分子式: C₁₁H₁₄O₄

- 分子量: 210.23 g/mol

- 结构式: 该化合物的结构式包含一个手性碳原子,因此有R和S两种对映体。这里特指(R)-(+)-异构体。

2. 物理性质

物理性质是衡量化合物质量的重要指标,包括熔点、沸点、溶解度等。

- 熔点: 通常在特定温度下测定,例如85-90°C(具体值需查阅文献或实验数据)。

- 沸点: 可以通过差示扫描量热法(DSC)或气相色谱法(GC)测定。

- 溶解度: 在水、乙醇、乙酸乙酯等溶剂中的溶解度。

3. 化学纯度

化学纯度是指目标化合物在样品中的含量,通常通过高效液相色谱(HPLC)、核磁共振(NMR)等方法测定。

- HPLC纯度: 一般要求达到98%以上。

- NMR纯度: 通过分析谱图确认没有其他杂质峰存在。

4. 杂质含量

杂质含量是评估化合物质量的重要方面,包括有机杂质和无机杂质。

- 有机杂质: 包括合成过程中可能引入的其他有机物,如起始原料、中间体、副产物等。

- 无机杂质: 包括重金属离子、氯化物、硫酸盐等。

5. 光学纯度

由于该化合物具有手性,光学纯度也是一个重要的质量指标。

- 旋光度: 通常用旋光仪测定,(R)-(+)-异构体的旋光度应在特定范围内,例如[α]D²⁰ = +XX° (c = 1, EtOH)。

6. 残留溶剂

残留溶剂是指在合成和纯化过程中使用的溶剂,需要控制在一定限度内。

- 常见溶剂: 如甲醇、乙醇、二氯甲烷等,通常要求低于某个ppm级别。

7. 微生物限度

如果用于制药或生物医学领域,还需考虑微生物限度。

- 细菌总数: 每克或每毫升样品中细菌总数应低于一定数量。

- 真菌和酵母菌: 同样需要控制在规定范围内。

总结

综上所述,(R)-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯的质量指标主要包括以下几个方面:

1. 物理性质: 熔点、沸点、溶解度等。

2. 化学纯度: HPLC纯度、NMR纯度等。

3. 杂质含量: 有机杂质、无机杂质等。

4. 光学纯度: 旋光度。

5. 残留溶剂: 甲醇、乙醇、二氯甲烷等溶剂的残留量。

6. 微生物限度: 细菌总数、真菌和酵母菌数量。

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