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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

一、基本结构与性质

1. 分子式和分子量:C10H12N4O5S,分子量为296.31 g/mol。

2. 官能团:该分子包含多个官能团,如羧基(-COOH)、氨基(-NH2)、噻唑环和亚硝基(>N-O)。

二、溶解性

1. 极性官能团的影响:由于含有羧基和氨基等极性官能团,该化合物在极性溶剂中(如水、乙醇、二甲基亚砜等)具有良好的溶解性。

2. 非极性溶剂中的溶解性:在非极性溶剂中(如己烷、苯等),溶解性较差。

三、酸碱性

1. 酸性:羧基(-COOH)的存在使该化合物具有酸性,能够解离出质子(H+)。

2. 碱性:氨基(-NH2)的存在使该化合物具有一定的碱性,能够接受质子(H+)。

四、反应性

1. 酸碱中和反应:由于含有羧基和氨基,该化合物可以与碱和酸发生中和反应,形成相应的盐。

2. 成盐反应:与强碱(如氢氧化钠、氢氧化钾等)反应生成羧酸盐;与强酸(如盐酸、硫酸等)反应生成相应的铵盐。

3. 加成反应:噻唑环的双键可能参与加成反应,但具体反应性取决于反应条件。

4. 氧化还原反应:亚硝基(>N-O)可能参与某些氧化还原反应。

五、稳定性

1. 热稳定性:通常在常温下稳定,但在高温下可能发生分解。

2. 光稳定性:对光可能敏感,长时间暴露在光照下可能会降解。

3. pH稳定性:在不同pH条件下的稳定性可能不同,极端酸碱条件下可能发生分解或结构变化。

六、其他性质

1. 熔点和沸点:具体的熔点和沸点取决于实验测定,但通常具有较高的熔点和较低的挥发性。

2. 光谱学性质:可以使用核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等技术进行结构

1. GHS分类:根据联合国的《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),该物质可能被分类为对健康有害的物质(如皮肤腐蚀/刺激物)、对环境有害的物质(如水生毒性)等。

2. 安全术语:在处理和存储时,可能需要使用标准的安全术语,如“避免接触皮肤和眼睛”、“远离热源和火花”等。

3. 风险术语:可能存在的风险包括吸入危险、皮肤接触危险、对水生生物有害等。

4. 急救措施:如果接触到皮肤或眼睛,应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗帮助。如果吸入,应将受害者转移到新鲜空气中,并在必要时进行人工呼吸。

5. 消防措施:在火灾情况下,应使用适合该物质的灭火剂,如水、泡沫、干粉或二氧化碳。应避免使用可能与该物质反应的物质作为灭火剂。

6. 泄漏应急处理:在发生泄漏时,应立即采取措施防止泄漏扩散,如使用吸附材料收集泄漏物,并将其放入适当的容器中。

7. 废弃处置:废弃时应遵循当地法规,可能需要专业的废物处理公司进行处理。

8. 安全数据表:应提供详细的安全数据表,包括物理化学性质、毒理学信息、生态学信息、处理和储存建议等。

1. 纯度:通常要求高纯度,例如98%或更高,以确保在应用中没有杂质干扰。

2. 熔点:该化合物的熔点应在特定范围内,以确认其物理特性。具体数值需根据实验数据确定。

3. 水分含量:水分含量应低于一定百分比,如0.5%,以避免对反应的影响。

4. 残留溶剂:如果化合物是通过溶剂提取或结晶得到的,需要检测并限制残留溶剂的含量,如甲醇、乙醇等。

5. 重金属含量:重金属如铅、镉、汞等的含量应低于规定限值,如20 ppm。

6. 光学纯度:如果化合物具有手性中心,可能需要测定其光学纯度,即对映体过量(ee值)。

7. 红外光谱(IR):通过红外光谱分析确认化合物的特征吸收峰。

8. 核磁共振谱(NMR):包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),以确认化合物的结构。

9. 质谱(MS):通过质谱分析确认分子量和分子结构。

10. 紫外-可见光谱(UV-Vis):在某些情况下,紫外-可见光谱也可用于确认化合物的特性。

11. X射线晶体学:如果需要更详细的结构信息,可以通过X射线晶体学进行分析。

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