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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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A31818-1g | 4-甲氧苯基-4-O-乙酰基-3,6-二-O-苄基-2-脱氧-2-苯二甲酰亚氨基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | ≥98.0% | 1g | 2330.00 | 2330.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
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基本性质
1. 分子式:C37H35NO9
2. 分子量:637.68 g/mol
3. 密度:1.3±0.1 g/cm³(在20℃下)
4. 沸点:752.9±60.0 °C(在760 mmHg下)
5. 闪点:409.2±32.9 °C
6. 折射率:1.640
7. 外观性状:固体;白色至几乎白色粉末或晶体
8. 蒸汽压:0.0±2.5 mmHg(在25°C下)
9. 储存条件:0-10°C;避免加热
10. 溶解性:可溶于氯仿
结构与化学键信息
1. 化学键信息:该化合物包含多种化学键,包括酯基、醚基和酰胺基等。这些化学键赋予了化合物特定的化学性质和反应活性。
2. 氢键受体数量:11
3. 可旋转化学键数量:11
4. 互变异构体数量:无
5. 拓扑分子极性表面积:144 Ų
6. 重原子数量:39
7. 表面电荷:0
8. 复杂度:922
9. 同位素原子数量:0
10. 确定原子立构中心数量:5
11. 不确定原子立构中心数量:0
12. 确定化学键立构中心数量:0
13. 不确定化学键立构中心数量:0
14. 共价键单元数量:1
物理化学性质
1. 熔点:未明确给出具体数值,但通常为固体形态。
2. 密度:如前所述,为1.3±0.1 g/cm³。
3. 沸点:如前所述,为752.9±60.0 °C。
4. 折射率:如前所述,为1.640。
5. 外观性状:固体;白色至几乎白色粉末或晶体。
6. 蒸汽压:如前所述,为0.0±2.5 mmHg(在25°C下)。
7. 储存条件:需要冷藏保存,并避免加热。
8. 溶解性:可溶于氯仿等有机溶剂。
其他信息
1. CAS号:140615-77-6
2. 中文别名:4-甲氧苯基4-O-乙酰基-3,6-二-O-苄基-2-脱氧-2-苯二甲酰亚氨基-Β-D-吡喃葡萄糖苷等。
3. 英文别名:GlcNPhth[36Bn,4Ac]-β-MP等。
1. GHS分类:根据提供的信息,该化合物的物理性危害、健康危害和环境危害均未分类。这意味着在当前的评估中,它没有被列为具有显著危险性的物质。
2. 安全术语:由于GHS分类中未提及具体的安全术语,因此可以认为该化合物在常规操作条件下可能不需要特殊的安全措施。然而,这并不意味着可以忽视基本的安全操作,如佩戴适当的个人防护装备、避免吸入粉尘或烟雾等。
3. 风险术语:同样地,由于GHS分类中未提及具体的风险术语,因此可以认为该化合物在常规操作条件下可能不具有显著的风险。但是,对于任何化学物质,都应遵循基本的实验室安全规则,包括避免接触皮肤、眼睛和衣物,以及防止吸入其粉尘或烟雾。
4. 急救措施:如果发生意外接触或吸入,应立即将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,并休息。若感不适,应立即请求医/就诊。对于皮肤接触,应立即去除/脱掉所有被污染的衣物,并用水清洗皮肤/淋浴。若皮肤刺激或发生皮疹,也应求医/就诊。眼睛接触后,应用水小心清洗几分钟,并在必要时摘除隐形眼镜继续清洗。食入后,若感不适,也应求医/就诊。
5. 消防措施:合适的灭火剂包括干粉、泡沫、雾状水和二氧化碳。在灭火时,应从上风处灭火,并根据周围环境选择合适的灭火方法。非相关人员应该撤离至安全地方。如果安全的话,可以移去可移动容器。消防员在灭火时需要穿戴个人防护用品。
6. 泄漏应急处理:个人防护措施包括使用个人防护用品,远离溢出物/泄露处并处在上风处。紧急措施包括用安全带等圈起来控制非相关人员进入。环保措施包括防止进入下水道。控制和清洗的方法和材料包括清扫收集粉尘,封入密闭容器,并注意切勿分散。附着物或收集物应根据合适的法律法规处置。
7. 废弃处置:具体的废弃处置方法可能需要参考相关的法律法规或专业指南。通常,废弃的化学物质应交由专业的废弃物处理机构进行安全处置。
8. 安全数据表(SDS):虽然具体的SDS内容可能因供应商而异,但通常会包含上述提到的各种安全信息,包括化学品的性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护、理化特性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息以及其他信息(如填表时间、填表部门、数据审核单位等)。这些信息对于确保化学品的安全使用和处置至关重要。
1. 纯度:化合物的纯度是衡量其质量的重要指标,通常通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等方法进行测定。高纯度的化合物对于实验结果的准确性至关重要。
2. 结构确认:通过核磁共振(NMR)光谱、质谱(MS)等技术对化合物的结构进行确认,确保其与预期的分子结构一致。
3. 水分含量:化合物中的水分含量可能会影响其稳定性和反应性能,因此需要控制在一定范围内。
4. 溶剂残留:在合成过程中使用的溶剂可能会残留在最终产品中,这些残留物可能会影响化合物的性能和应用,因此需要对其进行检测和控制。
5. 重金属含量:重金属如铅、汞等的含量也是衡量化合物质量的重要指标,过高的重金属含量可能会对环境和人体健康造成危害。
6. 微生物污染:对于需要长期保存或用于生物实验的化合物,需要检查其是否受到微生物污染。
7. 物理性质:包括熔点、沸点、密度、折射率等,这些性质可以反映化合物的纯度和结构。
8. 化学性质:包括酸碱度、氧化还原性、稳定性等,这些性质可以反映化合物的反应性能和应用范围。
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