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西亚试剂 —— 品质可靠,值得信赖
订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X6359-x | 碘代3,3'-二己氧基羰花 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
危险属性
质量标准
化学性质
采购询价
GHS分类
根据GHS(全球化学品统一分类和标签制度),碘代3,3'-二己氧基羰花青被归类为刺激性物品,具体类别为皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激、呼吸系统刺激。
风险术语
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
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。
急救措施
- 皮肤接触:用大量肥皂和水清洗。
- 眼睛接触:用水冲洗至少15分钟,并立即就医。
- 吸入:将受害者转移到新鲜空气处,保持呼吸道畅通,如有必要就医。
- 食入:如果误吞,不要催吐,立即就医。
消防措施
- 灭火剂:使用适合周围环境的灭火剂。
- 特殊危险性:无已知特殊火灾或爆炸危险。
- 保护消防人员装备:穿戴适当的个人防护装备。
泄漏应急处理
- 个人防护:穿戴适当的个人防护装备。
- 环境保护:避免泄漏物进入水体和土壤。
- 清理方法:使用适当的吸附剂或吸收剂清理泄漏物,并按照当地法规处置。
废弃处置
- 废弃物性质:非危险废物。
- 废弃处置方法:按照当地法规处置。
安全数据表(SDS)
碘代3,3'-二己氧基羰花青的SDS应包含上述所有信息,以及更多详细的物理化学性质、生态学信息等。
总结
一、物理化学性质
1. 分子式:C29H37IN2O2
2. 分子量:572.52 g/mol
3. 熔点:219-221°C
4. 外观:红色结晶粉末
二、纯度与杂质控制
1. 纯度:≥98%
2. 最大吸收波长:484 nm
3. 荧光发射波长:500 nm
4. 干燥失重:≤0.5%
5. 重金属含量:符合相关药典标准
6. 其他可接受的限度测试:如残留溶剂、微生物限度等,均应符合相关法规要求。
三、稳定性与储存条件
1. 稳定性:在推荐储存条件下,该化合物应保持稳定,无明显降解。
2. 储存条件:密封、避光、阴凉处保存。具体温度和湿度条件可能因供应商而异,但一般建议在2-8°C下保存。
四、安全性与毒性评估
1. 急性毒性:LD50值(半数致死剂量)应大于一定值,以表明其相对安全。
2. 刺激性:对皮肤和眼睛的刺激性应尽可能低。
3. 致敏性:应进行致敏性评估,确保其不会引起严重的过敏反应。
4. 环境影响:评估其对环境的潜在影响,如生物降解性、生态毒性等。
五、用途与应用范围
1. 用途:明确其在科研实验、医学诊断或其他领域的具体用途。
2. 应用范围:说明其适用的具体实验条件、浓度范围、操作步骤等。
六、质量控制与检测方法
1. 分析方法:采用高效液相色谱法(HPLC)、质谱法(MS)等方法进行定性定量分析。
2. 验证方法:通过方法学验证,确保分析方法的准确性和重复性。
七、包装与标签
1. 包装材料:应选择适合化学品储存的包装材料,如棕色玻璃瓶或铝箔袋等。
2. 标签信息:包括产品名称、批号、生产日期、有效期、储存条件、使用方法等。
八、符合性证明与认证
1. GMP认证:如果该化合物用于制药领域,则需提供GMP(良好生产规范)认证证书。
2. ISO认证:提供ISO9001质量管理体系认证或其他相关国际标准的认证证书。
3. 法规符合性:确保产品质量指标符合《中国药典》等国内外相关法规的要求。
九、运输与物流要求
1. 运输条件:根据化合物的性质和安全性要求,确定合适的运输方式和条件。
2. 物流跟踪:建立完善的物流跟踪系统,确保产品在运输过程中的安全和完整。
1. 基本信息
- 中文名称:碘代3,3'-二己氧基羰花青。
- 英文名称:3,3-Dihexyloxacarbocyanine iodide。
- CAS号:53213-82-4。
- 分子式:C29H37IN2O2。
- 分子量:572.53。
- 密度:1.2837(估计)。
- 熔点:219-221 °C(lit)。
- 溶解度:溶于乙醇、甲醇、二甲基亚砜。
- 存储条件:室温,避光保存。
- 外观:粉末。
- 颜色:红色。
- 最大波长(λmax):484 nm。
- BRN:9312562。
2. 物理性质
- 外观:深红色固体。
- 保存条件:应在-20℃条件下保存,并保持避光和干燥环境。
3. 化学性质
- 荧光性质:作为一种荧光染料,碘代3,3'-二己氧基羰花青具有特定的吸收和发射波长。在体外研究中,当细胞与一定浓度的该物质接触时,会观察到荧光的变化。
- 生物活性:具有一定的生物活性,可以用于检测线粒体膜电位的变化。
4. 应用领域
- 科学研究:在生物学、医学和化学等领域的研究中,作为荧光标记物用于细胞成像、蛋白质标记和分子追踪等。
- 生物技术:用于检测线粒体膜电位的变化,有助于研究线粒体的功能和
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