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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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A45294-1g | 4-(4-氰基苯基)-2-(4-三氟甲基苯基)噻唑 | ≥97.0% | 1g | 2825.00 | 2825.00 |
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危险属性
化学性质
质量标准
采购询价
问答
1. GHS分类
- 皮肤腐蚀/刺激:类别 2。
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:类别 2A。
- 生殖细胞致突变性:类别 2。
- 特异性靶器官系统毒性(一次接触):类别 3。
2. 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。
- S37/39:使用合适的手套和防护眼镜或面罩。
- S36/37/39:穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。
- S45:若发生事故或感不适,立即求医(可能的话,出示其标签)。
3. 风险术语
- R22:吞食有害。
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
- R43:与皮肤长期接触可能致癌。
- R68:可能有不可逆效应的风险。
4. 急救措施
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
- 食入:漱口,禁止催吐。就医。
5. 消防措施
- 灭火介质: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飞溅,使火势蔓延。
6. 泄漏应急处理
- 作业人员防护措施、防护设备和应急处置程序: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。禁止吸入烟雾、气体、蒸汽、喷雾。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。
- 环境保护措施:收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
- 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。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收泄漏液体。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置
- 废弃须知:处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
8. 安全数据表(SDS)
- SDS通常会包含上述所有信息,以及更详细的物理化学性质、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息等。对于具体的4-(4-氰基苯基)-2-(4-三氟甲基苯基)噻唑,需要查阅其专门的SDS以获取完整信息。
1. 基本结构与性质:
- 分子式:C16H9F3N2S。
- 分子量:308.32 g/mol(也有资料给出309.32 g/mol)。
- CAS号:无具体CAS号,但类似结构的化合物如4-(4-氰基苯基)-2-(4-三氟甲氧基苯基)噻唑的CAS号为151207-21-6,可作为参考。
- 外观:通常为固体形态,具体颜色可能因纯度和制备条件而异。
2. 物理性质:
- 熔点:具体熔点数据可能因来源不同而有所差异,但一般较高,因为该化合物具有较大的分子结构和较强的分子间作用力。
- 沸点:由于其分子结构复杂且含有多个芳香环,预计沸点会相对较高,但具体数值需通过实验测定。
- 密度:密度受温度和压力影响,但一般来说,由于其分子中含有较重的原子(如硫、氟等),密度可能相对较大。
- 溶解性:在常见的有机溶剂中可能具有一定的溶解性,但具体溶解度需根据实验条件确定。
3. 化学性质:
- 稳定性:在常温常压下相对稳定,但在高温、强酸、强碱或氧化剂存在的条件下可能会发生分解。
- 反应性:由于分子中含有氰基、三氟甲基和噻唑环等活性基团,可以参与多种化学反应,如亲电取代、亲核加成、氧化还原等。
- 光谱性质:可能具有特征的紫外-可见吸收光谱、红外光谱和核磁共振光谱等,这些光谱可用于化合物的鉴定和结构分析。
不过,我利用自身所掌握的知识,尝试为您总结了一些关于4-(4-氰基苯基)-2-(4-三氟甲基苯基)噻唑的质量指标的相关信息。希望这些内容能够对您有所启发和帮助。以下是根据自身知识总结得到的答案:
4-(4-氰基苯基)-2-(4-三氟甲基苯基)噻唑是一种有机化合物,常用于药物合成和材料科学领域。其质量指标可以从多个方面进行评估,以确保产品的纯度、安全性和有效性。以下是一些常见的质量指标及其详细描述:
# 1. 纯度
- 高效液相色谱(HPLC)分析:通过HPLC检测样品中的杂质含量,通常要求主峰面积占总峰面积的比例不低于98%。
- 气相色谱(GC)分析:对于挥发性杂质的检测,可以使用GC来确保其含量在限定范围内。
- 核磁共振(NMR)谱图:通过1H NMR和13C NMR谱图确认分子结构的准确性,确保没有异构体或结构上的误差。
# 2. 化学稳定性
- 热稳定性测试:通过差示扫描量热法(DSC)和热重分析(TGA)测定化合物的热分解温度,通常要求在特定温度范围内保持稳定。
- 光稳定性测试:将样品暴露于紫外光或可见光下一段时间,通过HPLC或GC分析其降解产物的含量。
- 长期储存稳定性:在推荐储存条件下,定期检测样品的纯度和降解产物,确保其在保质期内稳定。
# 3. 物理性质
- 熔点测定:采用差示扫描量热法(DSC)准确测定熔点,确保其在规定范围内(例如145-147°C)。
- 水分含量:使用卡尔费休滴定法测定样品中的水分含量,通常要求低于0.5%。
- 灰分测定:通过高温灼烧法测定样品中的无机杂质含量,通常要求低于0.1%。
# 4. 安全性指标
- 重金属含量:采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)检测铅、汞、砷等重金属元素的含量,确保符合国际标准。
- 溶剂残留:使用气相色谱法检测生产过程中使用的有机溶剂残留量,如甲醇、乙醇和丙酮等,确保其在安全范围内。
- 微生物检测:对于可能接触微生物的样品,进行细菌、霉菌和酵母菌的检测,确保其数量在药典规定的限度内。
# 5. 活性和效价
- 生物活性测试:根据具体应用场景,进行细胞实验或动物实验,评估其生物活性和安全性。
- 效价测定:如果该化合物是药品成分,需进行效价测定,确保其生物利用度和疗效达到预期。
# 6. 包装和标签
- 包装完整性:确保包装材料完好无损,能有效防潮、防光、防氧化。
- 标签信息:标签应包含产品名称、批号、生产日期、有效期、储存条件等信息,便于追踪和管理。
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