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4-甲基-2-氧代戊酸钾

Α-酮异己酸钾 93778-31-5 C6H9KO3 168.23 文档:
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X15576-x 4-甲基-2-氧代戊酸钾 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 基本结构:4-甲基-2-氧代戊酸钾的分子式为C6H9KO3,分子量为168.23。它包含一个钾离子和4-甲基-2-氧代戊酸根离子。

2. 溶解性:这种化合物通常在水中具有良好的溶解性,这是因为钾盐一般较易溶于水。然而,具体的溶解度数据在现有资料中没有详细列出。

3. 酸碱反应:作为一种钾盐,4-甲基-2-氧代戊酸钾在水溶液中会解离成钾离子和4-甲基-2-氧代戊酸根离子。由于含有羧酸根,它会表现出一定的酸性,但具体酸性强度需要通过实验测定其pKa值来确认。

4. 热稳定性:关于4-甲基-2-氧代戊酸钾的热稳定性,目前没有详细的数据。一般来说,羧酸盐在高温下可能会分解,生成相应的酸、二氧化碳和水。

5. 氧化还原反应:由于分子中含有羰基(C=O),4-甲基-2-氧代戊酸钾在一定条件下可能会参与氧化还原反应。例如,它可以被还原剂还原为相应的醇。

6. 络合反应:钾离子具有一定的络合能力,可以与多种配体形成络合物。因此,4-甲基-2-氧代戊酸钾在某些特定条件下可能与其他分子形成络合物。

7. 生物化学反应:作为α-酮酸的一种,4-甲基-2-氧代戊酸钾可能参与某些生物化学反应。例如,在某些酶的催化下,它可能参与代谢途径或作为中间体。

需要注意的是,以上信息主要基于一般的化学知识和类似化合物的性质推测得出。对于4-甲基-2-氧代戊酸钾的具体化学性质,特别是其在特定条件下的行为,还需要参考相关的实验数据和文献

一、GHS分类

根据联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),4-甲基-2-氧代戊酸钾可能属于以下类别:

1. 皮肤腐蚀/刺激:类别1B(可能引起严重皮肤灼伤和眼损伤)。

2. 急性毒性:具体类别需根据实际情况确定,但一般认为该物质具有一定的急性毒性。

二、安全术语

1. 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。

2. S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。

3. S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。

三、风险术语

1. R34:引起灼伤。

四、急救措施

1. 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。

2. 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

3. 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。

4. 食入:漱口,禁止催吐。

五、消防措施

1. 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

2. 特别危险性:无资料。

3. 灭火注意事项及防护措施:消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。

六、泄漏应急处理

1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。

2. 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。

3. 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:小量泄漏时,尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中;大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,并用泡沫覆盖,抑制蒸发。

七、废弃处置

1. 废弃处置方法:按当地法规处置内装物/容器。

八、安全数据表(SDS)

虽然具体的SDS内容可能因不同来源而有所差异,但通常包含以下部分:

1. 化学品及企业标识:包括化学品名称、分子式、CAS号等。

2. 危险性概述:简要描述化学品的危险性和防范措施。

3. 成分/组成信息:列出化学品的所有成分及其浓度。

4. 急救措施:详细说明如何处理不同类型的接触伤害。

5. 消防措施:提供灭火方法和注意事项。

6. 泄漏应急处理:指导如何应对泄漏事故。

7. 操作处置与储存:说明操作和储存过程中的安全要求。

8. 接触控制/个体防护:推荐合适的个人防护装备和监测方法。

9. 理化性质:列出化学品的物理和化学性质。

10. 稳定性和反应性:描述化学品的稳定性和可能的反应性。

11. 毒理学信息:提供有关化学品毒性的数据。

12. 生态学信息:描述化学品对环境的影响。

13. 废弃处置:说明如何安全地处置废弃物。

14. 运输信息:提供关于化学品运输的法规信息。

15. 法规信息:列出适用的法规和标准。

16. 其他信息:包括参考文献、填表时间、填表部门等信息。

1. 纯度

- 定义:纯度是指目标化合物在样品中的占比,通常以百分比表示。

- 重要性:高纯度意味着杂质较少,对后续应用的影响更小,尤其是在制药和精细化工领域,纯度是关键的质量标准之一。

- 检测方法:常用高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等方法进行检测,确保结果准确可靠。

2. 外观

- 定义:外观包括样品的颜色、结晶状态及是否存在不溶物等。

- 重要性:良好的外观通常是样品质量合格的初步判断标准,能够直观反映产品的生产工艺水平。

- 检测方法:通过目视检查和显微镜观察,必要时结合其他物理检测手段进行综合评估。

3. 含量

- 定义:含量通常指有效成分在样品中的比例,是衡量产品性能的重要指标。

- 重要性:高含量的有效成分意味着产品在使用过程中效果更好,能够减少用量,提高经济效益。

- 检测方法:采用滴定法、分光光度法等定量分析方法,确保结果的准确性和重复性。

4. 水分

- 定义:水分是指样品中所含的游离水和结合水的总和,通常以百分比表示。

- 重要性:控制水分含量对于保持样品的稳定性至关重要,特别是对于易吸湿或易水解的化合物。

- 检测方法:使用卡尔费休滴定法、烘箱法等技术进行精确测量,确保结果的准确性和可靠性。

5. 重金属含量

- 定义:重金属含量是指样品中有毒重金属元素如铅、汞、镉等的含量。

- 重要性:严格控制重金属含量对于保障产品安全性至关重要,避免对人体健康造成潜在危害。

- 检测方法:采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等高精度仪器进行检测。

6. 微生物限度

- 定义:微生物限度是指样品中允许存在的微生物数量上限。

- 重要性:确保产品符合卫生标准,防止微生物污染导致产品变质或影响人体健康。

- 检测方法:采用微生物培养法、显微镜计数法等方法进行检测,确保结果的准确性和可靠性。

7. pH值

- 定义:pH值是溶液酸碱性的量度,对于某些化学试剂而言是重要的质量指标之一。

- 重要性:适宜的pH值可以保证产品的有效性和稳定性,避免因酸碱度不适导致的不良反应或降解现象的发生。

- 检测方法:使用pH计或指示剂进行快速准确的测量,确保结果的准确性和重复性。

8. 灼烧残渣

- 定义:灼烧残渣是指在高温下灼烧后剩余的不挥发性物质总量,通常以百分比表示。

- 重要性:通过控制灼烧残渣的含量可以了解样品中无机杂质的情况,进而评估产品的纯度和生产工艺水平。

- 检测方法:采用高温炉灼烧后称重的方法进行测定,确保结果的准确性和可靠性。

9. 干燥失重

- 定义:干燥失重是指样品在一定温度下失去的重量与原重量之比,通常以百分比表示。

- 重要性:通过控制干燥失重可以了解样品中的水分和其他挥发性成分的含量情况,进而评估产品的稳定性和保存条件。

- 检测方法:采用烘干箱干燥后称重的方法进行测定,确保结果的准确性和重复性。

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