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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 原价 | 现价 | 数量 | 操作 |
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B13250-100g | 6-硝基藜芦酸 | ≥98.0% | 100g | 885.00 | 885.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 基本结构与物理性质
- 分子式: C7H5NO6
- 分子量: 183.12 g/mol
- 熔点: 约200°C (分解)
- 沸点: 未知(通常在高温下分解)
- 溶解性: 可溶于热水、乙醇和乙醚,不溶于冷水。
2. 酸性
- 酸性特征: 由于含有酚羟基(Ph-OH),6-硝基藜芦酸具有一定的酸性。其酸性比苯酚强,但比常规羧酸弱。
- pKa值: 具体pKa值未明确给出,但可以推测其酸性介于苯酚和普通羧酸之间。
3. 氧化还原反应
- 硝基的还原: 硝基(-NO2)是一个强吸电子基团,可以通过还原反应转化为胺基(-NH2)。常用的还原剂包括氢气(H2)、铁粉加盐酸(Fe/HCl)或锌粉加盐酸(Zn/HCl)。
- 氧化反应: 酚羟基可以被氧化成醌类化合物。常见的氧化剂包括高锰酸钾(KMnO4)和重铬酸钾(K2Cr2O7)。
4. 芳香取代反应
- 亲电芳香取代反应: 由于硝基是强吸电子基团,它降低了苯环上的电子密度,使得亲电取代反应较难发生。然而,在特定条件下,如使用强亲电试剂(如NO2+)时,仍可能进行亲电芳香取代反应。
- 亲核芳香取代反应: 同样由于硝基的吸电子作用,亲核取代反应也较难发生。
5. 加成反应
- 迈克尔加成: 由于硝基的吸电子作用,β位碳原子上的氢会变得较酸性,可以参与迈克尔加成反应。
6. 热稳定性
- 分解温度: 6-硝基藜芦酸在约200°C下分解,产生二氧化碳、水及其他小分子物质。
7. 络合物形成
- 与金属离子的反应: 6-硝基藜芦酸中的羟基和羧基可以与金属离子(如Ca2+、Mg2+等)形成络合物。这种性质在某些分析方法中被利用。
8. 光谱特性
- 紫外-可见光谱: 由于硝基和酚羟基的存在,其在紫外-可见光谱中表现出特定的吸收峰。
- 红外光谱: 显示出羟基(-OH)、羧基(-COOH)和硝基(-NO2)的特征吸收峰。
- 核磁共振(NMR)谱: 在NMR谱中,可以观察到不同环境下氢原子的化学位移。
9. 毒性及环境影响
- 毒性: 作为含硝基的化合物,6-硝基藜芦酸可能具有一定的毒性,应避免长时间接触皮肤和吸入。
- 环境影响: 在环境中可能不易降解,对水体和土壤有一定污染风险。
GHS分类
根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),6-硝基藜芦酸的分类如下:
- 危害水生环境:急性毒性,类别3。
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:戴适当的手套和护目镜或面具。
风险术语
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
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。如有不适感,就医。
3. 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
4. 食入:漱口,禁止催吐。立即就医。
消防措施
- 灭火剂:用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。
- 特别危险性:无资料。
- 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。尽可能将容器从火场移至空旷处。
泄漏应急处理
- 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。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘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: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,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
废弃处置
- 废弃处置方法:建议按照当地法规进行处置,避免环境污染。
安全数据表(SDS)
6-硝基藜芦酸的安全数据表包含以下部分:
1. 化学品及企业标识:产品名称为6-硝基藜芦酸,CAS号为4998-07-6。
2. 危险性概述:紧急情况概述、GHS危险性类别、预防措施、安全储存等。
3. 成分/组成信息:组分浓度或浓度范围、CAS No.等。
4. 急救措施:吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入的具体处理方法。
5. 消防措施:灭火剂、特别危险性、灭火注意事项及防护措施。
6. 泄露应急处理:作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序、环境保护措施、泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料。
7. 操作处置与储存:操作注意事项、储存注意事项。
8. 接触控制/个体防护:职业接触限值、生物限制、监测方法、工程控制、个体防护装备。
9. 理化特性:外观与性状、气味、pH值、熔点/凝固点、沸点、初沸点和沸程、闪点、自燃温度、爆炸极限、蒸发速率、饱合蒸气压、相对密度、蒸气密度、气味阈值、溶解性、黏度等。
一、性状
1. 外观
- 颜色:6-硝基藜芦酸应呈现为均匀的淡黄色或类白色结晶性粉末,无明显色斑或异物。
- 形态:该物质的结晶应清晰可见,质地坚硬,不易破碎,显示出良好的结晶性能。
2. 嗅味
- 气味:6-硝基藜芦酸应无明显嗅味,或者仅有极轻微的特殊气味,不应有刺激性或腐败气味。
- 口味:虽然6-硝基藜芦酸通常不用于品尝,但如果意外尝到,应感觉不到异味或异常味道。
二、鉴别
1. 化学反应
- 显色反应:将6-硝基藜芦酸与特定试剂混合,应产生特征性的颜色变化,如与硝酸反应后呈现红色或橙色。
- 沉淀反应:在特定条件下,6-硝基藜芦酸应能与某些金属离子形成沉淀,此反应可用于其鉴别。
2. 光谱法
- 紫外-可见光谱:通过测定6-硝基藜芦酸的紫外-可见吸收光谱,与其标准谱图进行比对,以确认其身份。
- 红外光谱:利用红外光谱仪分析其特征吸收峰,如硝基和羧基的特定振动模式,进一步验证其结构。
三、检查
1. 纯度检查
- 薄层色谱法:应用薄层色谱技术检测6-硝基藜芦酸中的杂质含量,确保主要斑点清晰且无拖尾现象。
- 高效液相色谱法:采用高效液相色谱法测定其纯度,要求主成分含量≥98.0%,单一杂质≤0.5%,总杂质≤1.0%。
2. 微生物限度
- 菌落总数:控制菌落总数在规定范围内,例如每克样品中不得超过1000个菌落。
- 霉菌和酵母菌:设定霉菌和酵母菌的最大允许数量,通常应低于100个/g。
- 致病菌:不得检出沙门氏菌、大肠杆菌等病原性细菌,确保产品的安全性。
3. 重金属检查
- 铅、汞、砷、镉:采用原子吸收光谱或其他适当方法定期检测重金属含量,各类重金属总量应低于百万分之十。
- 其他重金属:根据产品标准,可能还需要检测其他重金属元素的含量,确保它们不超过法定限值。
4. 砷盐检查
- 限量:采用古蔡氏法或其他敏感方法定期检测砷盐含量,确保其限量符合药典规定,通常要求极低。
- 检测方法:使用适当的检测方法,如银二乙基二硫代卡巴胺法,以准确测量砷盐含量。
四、含量测定
1. 滴定法
- 酸碱滴定:使用标准溶液进行滴定,通过指示剂的颜色变化确定终点,从而计算出6-硝基藜芦酸的含量。
- 氧化还原滴定:如果6-硝基藜芦酸具有氧化还原性质,可以使用适当的氧化剂或还原剂进行滴定。
2. 光谱法
- 紫外分光光度法:基于6-硝基藜芦酸在特定波长下的吸光度,利用朗伯-比尔定律计算其浓度。
- 高效液相色谱法:这是一种更精确的方法,通过比较样品与标准品的峰面积或峰高来计算含量。
五、干燥失重
1. 干燥条件
- 温度:通常设定在105°C,这是一般药品干燥失重测定的标准温度。
- 时间:干燥过程持续至恒重,通常需要数小时,具体时间取决于样品量和干燥设备的性能。
2. 失重限制
- 标准:根据药典规定,干燥失重不得超过一定百分比,例如1.0%或2.0%,以确保产品的稳定性和一致性。
- 影响因素:水分、溶剂残留、挥发性成分都会导致干燥失重,因此需要严格控制生产条件。
六、炽灼残渣
1. 测试方法
- 高温处理:将样品置于高温炉中加热至完全灰化,通常温度控制在700°C至800°C之间。
- 冷却称重:灰化后的残渣在干燥器中冷却后精确称重,以计算残渣百分比。
2. 限量要求
- 标准:根据药典规定,炽灼残渣的量不得超过产品重量的一定比例,如0.1%或0.2%,以保证产品的纯度和质量。
- 意义:过多的炽灼残渣可能表明样品中含有无机杂质或外来污染物,会影响产品的质量和安全性。
七、重金属检查
1. 测试方法
- 溶液制备:将样品消解后制备成待测溶液,常用的消解方法包括酸消解或微波消解。
- 检测技术:采用原子吸收光谱法或电感耦合等离子体质谱法等灵敏技术测定重金属含量。
2. 标准与限值
- 法规依据:不同国家和地区的药典对重金属限量有不同的规定,必须严格遵守以确保产品符合法规要求。
- 健康影响:重金属超标可能对患者健康造成严重威胁,因此必须严格控制其含量。
八、砷盐检查
1. 测试方法
- 古蔡氏法:这是一种传统的比色法,通过生成的砷化氢与银二乙基二硫代卡巴胺反应形成的红色环来定性检测砷盐。
- 现代仪器法:如原子荧光光谱法或电感耦合等离子体质谱法,提供了更灵敏和准确的砷盐检测手段。
2. 限值要求
- 安全标准:砷盐的限量标准通常非常严格,因为即使是微量的砷也可能对健康构成风险。
- 产品纯度:砷盐检查是评估产品纯度和生产工艺的一个重要指标,必须严格控制。
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