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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 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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A45488-250mg | 2-(Boc-氨甲基)-4-氟苯硼酸 | ≥97.0% | 250mg | 683.00 | 683.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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问答
1. 基本理化性质:
- 外观与状态:通常为白色或类白色固体粉末。
- 密度:具体数值可能因制备方法和纯度而异,但一般具有有机化合物的典型密度范围。
- 熔点:作为固体,它具有一定的熔点,但具体数值需查阅专业数据库或实验测定。
- 沸点:由于其分子结构较大且含有多个极性基团,沸点可能较高,但同样需要具体数据支持。
- 溶解性:在常见的有机溶剂(如二氯甲烷、乙腈等)中可能具有一定的溶解度,但在水等极性溶剂中的溶解度可能较低。
2. 官能团反应性:
- Boc(叔丁氧羰基)保护基:Boc基团常用于保护氨基,防止其在化学反应中被氧化或参与不必要的反应。在特定条件下(如酸性条件),Boc基团可以被去除,释放出游离的氨基。
- 氨基(-NH2):氨基是一个活泼的亲核试剂,可以参与多种化学反应,如酰化、磺酰化、烷基化等。在合成过程中,氨基的保护和去保护是常见的操作步骤。
- 氟原子:氟原子的引入通常是为了改变化合物的物理化学性质,如提高代谢稳定性或增加脂溶性。然而,在特定的化学反应条件下,氟原子也可能参与反应。
- 苯硼酸基团:苯硼酸基团在有机合成中常用作偶联反应的底物,如Suzuki偶联反应。它可以与卤代烃或三氟甲磺酸酯等发生交叉偶联反应,形成新的碳-碳键。
3. 稳定性:
- 在干燥、避光、低温的条件下,2-(Boc-氨甲基)-4-氟苯硼酸通常较为稳定。然而,在潮湿、高温或有强氧化剂存在的环境中,它可能会发生分解或变质。
4. 毒性与安全性:
- 作为一种有机化合物,2-(Boc-氨甲基)-4-氟苯硼酸可能具有一定的毒性和刺激性。在使用和处理过程中,应遵循基本的实验室安全规范,如佩戴防护眼镜、手套和实验服等。同时,应避免吸入其粉尘或蒸汽,并在通风良好的环境中操作。
1. GHS分类:
- 该化合物可能被归类为易燃液体(由于含有碳氢结构),具有刺激性(对皮肤、眼睛和呼吸道可能有刺激作用)。
- 根据具体的性质,还可能被归类为急性毒性类别(如果摄入或吸入有毒)。
2. 安全术语:
- S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.(眼睛接触后,立即用大量水冲洗并征求医生意见)
- S37/39: Wear suitable gloves and eye/face protection.(戴适当的手套和护目镜或面具)
3. 风险术语:
- R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin.(刺激眼睛、呼吸系统和皮肤)
- R20/21/22: Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.(吸入、与皮肤接触和吞食有害)
4. 急救措施:
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧,就医。
- 食入:饮足量温水,催吐,就医。
5. 消防措施:
- 灭火方法及灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体四散飞溅,使火势蔓延。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护:建议应急处理人员戴自给式呼吸器和化学防护服,穿防静电服。
- 环境保护措施:防止化学品进入地表水和地下水。
- 清洁/吸收方法:用惰性吸附材料(如沙土、吸收棉)吸收,然后收集运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
8. 安全数据表:
- 安全数据表(SDS)是一份详细的技术文件,包含了关于化学品的物理和化学性质、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、运输和个人防护等方面的信息。对于2-(Boc-氨甲基)-4-氟苯硼酸,其具体的SDS需要由生产商或供应商提供。
1. 纯度(Purity)
纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或核磁共振波谱(NMR)来测定。高纯度意味着杂质含量低,有助于提高反应效率和产物的纯度。
2. 外观(Appearance)
外观通常描述为固体的颜色、晶型等物理特征。例如,是否为白色或类白色结晶粉末。
3. 熔点(Melting Point)
熔点是物质从固态转变为液态的温度,是鉴定化合物纯度的重要指标之一。
4. 比旋光度(Specific Rotation)
如果化合物具有手性中心,比旋光度是一个重要指标,用以确认化合物的光学活性。
5. 含水量(Water Content)
通过Karl Fischer滴定法或其他方法测量。低含水量有助于保证反应的稳定性和重现性。
6. 残留溶剂(Residual Solvents)
如甲醇、乙醇、二氯甲烷等,通常通过气相色谱(GC)检测。必须控制在一定范围内以确保安全。
7. 重金属含量(Heavy Metals Content)
如铅、汞、砷等,通过ICP-MS(电感耦合等离子体质谱)或AAS(原子吸收光谱)等方法检测。
8. 无机杂质(Inorganic Impurities)
如氯化物、硫酸盐等,通过离子色谱(IC)或滴定法检测。
9. 分子量及结构确认(Molecular Weight and Structure Confirmation)
通过质谱(MS)、红外光谱(IR)、核磁共振波谱(NMR)等方法确认分子量和结构。
10. 稳定性(Stability)
在特定条件下(如室温、冷藏等)储存一定时间后,检测其降解产物和纯度变化。
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