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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A51592-1g | (R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷 | ≥96.0% | 1g | 462.00 | 462.00 |
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| A51592-5g | (R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷 | ≥96.0% | 5g | 1887.00 | 1887.00 |
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| A51592-25g | (R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷 | ≥96.0% | 25g | 3653.00 | 3653.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
问答
1. 物理性质:
- 外观:通常为无色或淡黄色的液体或固体,具体形态取决于其纯度和储存条件。
- 溶解性:具有一定的极性,因此可能在一些有机溶剂(如醇类、醚类等)中有一定的溶解度,但具体的溶解性需要通过实验来确定。
- 熔点和沸点:由于分子结构中含有多个官能团,其熔点和沸点相对较高,但具体的数值需要通过实验测定。
2. 化学性质:
- 反应活性:
- 由于分子中含有恶唑烷环、叔丁氧羰基和羟甲基等官能团,具有较高的反应活性。
- 恶唑烷环上的氮原子具有一定的亲核性,可以参与亲核反应。
- 叔丁氧羰基是一个保护基团,可以在适当的条件下被去除,释放出氨基。
- 羟甲基可以参与酯化、醚化、氧化等反应。
- 稳定性:在常温下相对稳定,但在强酸、强碱或高温条件下可能会发生分解。
- 光学活性:由于具有手性碳原子,因此具有光学活性,可以通过旋光仪测定其旋光度。
3. 合成方法:
- 该化合物的合成通常需要多步反应,可能涉及恶唑烷环的形成、叔丁氧羰基的保护和羟甲基的引入等步骤。
- 具体的合成路线和方法会根据实际需求和实验条件而有所不同。
4. 应用领域:
- 由于具有特殊的结构和化学性质,(R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷可能在药物合成、农药合成、材料科学等领域具有一定的应用价值。
- 例如,它可以作为某些药物的中间体或前体,用于合成具有特定生物活性的化合物。
1. GHS分类:
- 目前没有搜索到具体的GHS分类信息。但根据其化学性质,可能属于易燃液体或对皮肤有刺激的物质。
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:穿戴适当的防护服。
- S24/25:避免与皮肤和眼睛接触。
3. 风险术语:
- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
- R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
4. 急救措施:
- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸,用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳;呼叫中毒控制中心或急症室。
- 皮肤接触:用大量皂水和水冲洗。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜继续冲洗。立即就医。
- 食入:禁止催吐,切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。立即呼叫医生或中毒控制中心。
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散播火势蔓延。
- 特殊灭火程序:消防人员须佩戴自给式呼吸器和全身防护服。在安全距离处操作,最小泄漏距离为50米。注意水流对敏感物质的影响,避免污染环境区域。
6. 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。
- 环境保护措施:防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或工作区域以外的区域。
- 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,用惰性、湿润的不燃材料吸收泄漏物,用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物和医疗废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。
8. 安全数据表(SDS):
- 由于涉及到具体的化学物质,需要参考该物质的安全数据表(SDS)以获取更详细、准确的信息。SDS通常包含了物质的物理化学性质、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存注意事项、个体防护装备、理化特性等信息。
1. 纯度:纯度是衡量化合物质量的重要指标之一。对于(R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷而言,高纯度意味着产品中目标化合物的含量更高,杂质含量更低。纯度通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)等分析技术来测定。
2. 水分含量:水分含量对化合物的稳定性和储存条件有重要影响。低水分含量有助于保持化合物的稳定性,延长其保质期。水分含量可以通过卡尔费休法、烘干失重法等方法进行测定。
3. 外观:外观是评价化合物质量的另一直观指标。对于(R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷而言,其外观应为无色或淡黄色透明液体。如果产品出现浑浊、沉淀或变色等现象,可能表明产品质量存在问题。
4. 密度与折射率:密度和折射率是化合物的物理性质之一,它们可以反映化合物的纯度和结构特征。对于特定的化合物而言,其密度和折射率应在一定的范围内波动。通过测定这两个参数,可以初步判断产品的质量和纯度。
5. 旋光度:由于(R)-3-叔丁氧羰基-2,2-二甲基-4-羟甲基恶唑烷是一个具有手性的化合物,因此其旋光度也是一个重要的质量指标。旋光度的测定可以帮助确认产品的光学纯度和手性构型是否正确。
6. 其他杂质含量:除了上述主要质量指标外,还需要考虑产品中其他杂质的含量。这些杂质可能包括原料残留、副产物、降解产物等。通过控制这些杂质的含量在合理范围内,可以确保产品的安全性和有效性。
7. 包装与储存条件:虽然这不是直接的质量指标,但包装和储存条件对产品的质量稳定性也有重要影响。合适的包装材料和储存条件可以保护产品免受外界环境的影响,延长其保质期。
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