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β-硫代异亮氨酸

Β-硫代异亮氨酸 —— C6H13NO2S —— 文档:
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 化学结构:β-硫代异亮氨酸的分子式为C6H13NO2S。这种结构赋予了它独特的物理和化学特性。

2. 溶解性:该化合物在水中微溶,而在稀盐酸和氢氧化钠等碱性溶液中则表现出良好的溶解性。这一性质使其在化学反应中具有一定的应用潜力。

3. 熔点和沸点:β-硫代异亮氨酸的熔点为182°C,而沸点则为337.8°C(在760 mmHg的压力下)。这些信息对于了解其在高温条件下的稳定性和挥发性至关重要。

4. 稳定性:在常温常压下,β-硫代异亮氨酸是稳定的。这意味着它在一般实验条件下不易分解或发生化学反应,便于存储和使用。

5. 化学反应活性:由于其分子中含有硫原子,β-硫代异亮氨酸可能参与某些特定的化学反应,如与金属离子的配位反应或作为某些生物化学过程的

1. GHS分类:β-硫代异亮氨酸根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)可能被归类为有害品。具体分类取决于其毒性、刺激性、致敏性等特性。

2. 安全术语:在处理β-硫代异亮氨酸时,应遵循“小心操作”的原则,并确保工作区域通风良好。

3. 风险术语:吸入、皮肤接触或不慎吞咽β-硫代异亮氨酸可能对健康造成不利影响。长期暴露可能导致严重的呼吸系统问题。

4. 急救措施:如果吸入,请立即将受害者转移到空气新鲜处休息,并保持呼吸通畅。如皮肤接触,用大量肥皂水和清水清洗至少15分钟。如眼睛接触,立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗帮助。若意外吞食,不要催吐,立即寻求医疗帮助,并出示本物质的安全技术说明书给医生。

5. 消防措施:β-硫代异亮氨酸在火灾情况下可能会分解产生有毒气体。使用适合灭火剂进行灭火,如水、干粉、二氧化碳、泡沫等。

6. 泄漏应急处理:隔离泄漏区域并限制进入。建议应急人员穿戴适当的防护装备。避免泄漏物进入水体、下水道或地面排水系统。小量泄漏时,用惰性材料(如砂土)吸收泄漏物,并将其转移到安全地点进行处理。大量泄漏时,采取适当措施防止泄漏物扩散,并联系专业处理公司进行处理。

7. 废弃处置:废弃的β-硫代异亮氨酸应根据当地法规进行处置。建议与专业的废弃物处理公司联系,以确保其安全、环保地处理。

8. 安全数据表:β-硫代异亮氨酸的安全数据表(SDS)提供了关于其化学性质、危险性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、废弃处置以及运输信息等详细内容。在使用和储存过程中,务必遵守SDS中的指导原则。

1. 含量

- 纯度:β-硫代异亮氨酸的含量通常在98.0%到101.0%之间,具体取决于生产批次和厂家标准。

- 检测方法:含量测定一般采用高效液相色谱法(HPLC)或气相色谱法(GC),以确保准确测量其纯度和杂质含量。

2. 外观

- 物理状态:β-硫代异亮氨酸通常为白色或类白色的结晶性粉末。

- 感官检查:通过视觉和触觉检查样品的外观,确保无变色、结块或其他异常现象。

3. 干燥失重

- 水分含量:干燥失重反映了样品中的水分含量,要求不超过0.20%。

- 测试方法:采用烘箱干燥法,在一定温度下烘干至恒重,计算样品的失重比例。

4. 灼烧残渣

- 无机杂质:灼烧残渣测试用于检测样品中不挥发的无机杂质,要求不超过0.20%。

- 操作步骤:将样品在高温炉中加热至完全灰化,冷却后称重,计算残留物的比例。

5. 重金属

- 安全性指标:重金属(如铅、汞、砷等)的含量要求不超过10 PPM(每百万分之一),以确保产品的安全性。

- 检测技术:通常使用原子吸收光谱法(AAS)或电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)进行检测。

6. 微生物限度

- 卫生指标:微生物限度检查包括细菌、霉菌和酵母菌的计数,需符合药典规定的标准。

- 检验方法:采用微生物培养法,将样品接种于适当的培养基中,培养一定时间后计数菌落。

7. 比旋光度

- 光学活性:比旋光度用于检测样品的光学活性,是评估其结构特征的重要参数。

- 测定条件:在特定波长和温度下,使用旋光仪测定样品溶液的旋光度。

8. 氯化物

- 离子测试:氯化物含量要求较低,不超过0.010%。

- 检测方法:采用银量滴定法,通过滴定反应确定氯化物的含量。

9. 硫酸盐

- 阴离子测试:硫酸盐含量也需控制在较低水平,通常不超过0.020%。

- 检测方法:采用比浊法或离子色谱法进行检测。

10. 其他氨基酸相关化合物

- 相关杂质:包括其他氨基酸及其衍生物的存在情况,需符合规定标准。

- 检测手段:通常采用高效液相色谱法(HPLC)进行分离和定量分析。

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