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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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50941-5g | (R)-4-叔丁氧羰基硫代吗啉-3-甲酸 | ≥95.0% | 5g | 5425.00 | 5425.00 |
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化学性质
危险属性
质量标准
MSDS
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问答
基本性质
1. 物理状态:
- 该化合物在常温常压下可能为固体或粘稠液体,具体形态取决于其纯度和结晶状态。
2. 溶解性:
- 由于含有极性官能团(如羧基和硫代吗啉环),它可能在水中具有一定的溶解性,同时在有机溶剂(如甲醇、乙醇、二氯甲烷等)中也表现出良好的溶解性。
化学性质
1. 酸碱性:
- 分子中的羧基(-COOH)是一个酸性官能团,因此该化合物具有酸性,可以与碱反应生成盐和水。
2. 酯化反应:
- 羧基可以与醇类发生酯化反应,形成相应的酯类化合物,并释放出一分子水。
3. 酰胺化反应:
- 羧基也可以与胺类化合物反应,形成酰胺键,并释放出一分子水。
4. 还原反应:
- 硫代吗啉环上的硫原子可以被还原剂(如氢化铝锂、硼氢化钠等)还原,但具体的还原产物取决于反应条件和还原剂的选择。
5. 氧化反应:
- 硫代吗啉环上的硫原子也可以被氧化剂(如过氧化氢、高锰酸钾等)氧化,生成相应的亚砜或砜类化合物。
6. 立体化学稳定性:
- 由于该化合物具有特定的立体化学结构(R构型),其在某些化学反应中可能会保持或改变其立体化学构型。例如,在不涉及手性中心的反应中,立体化学构型通常保持不变;而在涉及手性中心的反应中,则可能发生构型翻转或保持不变,这取决于反应的具体机制和条件。
7. 生物活性:
- 该化合物及其衍生物可能具有一定的生物活性,如抗菌、抗病毒或抗肿瘤等作用。然而,这些生物活性需要通过具体的生物学实验来验证。
注意事项
- 在处理和使用(R)-4-叔丁氧羰基硫代吗啉-3-甲酸时,应遵循基本的化学安全操作规程,如佩戴防护眼镜、手套和实验服等。
- 由于该化合物具有一定的酸性和潜在的生物活性,因此在储存和运输过程中应避免与易燃、易爆和有毒物质混放。
- 在进行化学反应时,应根据反应条件和目的选择合适的试剂和溶剂,并严格控制反应温度和时间等参数以避免副反应的发生。
1. GHS分类:
- 根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),该物质可能被归类为对健康有害的化学品。具体分类可能涉及皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼睛刺激性、呼吸或皮肤过敏、生殖细胞致突变性等类别。然而,具体的分类取决于该物质的具体毒性数据和暴露风险评估。
2. 安全术语:
- 使用该物质时,应遵循基本的安全操作规程,如佩戴适当的个人防护装备(PPE),包括防护服、化学安全防护眼镜、橡胶耐油手套等。
- 避免与皮肤和眼睛直接接触,如不慎接触,应立即用大量清水冲洗并就医。
- 在通风良好的地方使用,避免吸入蒸气。
3. 风险术语:
- 该物质可能具有腐蚀性,对皮肤和眼睛有刺激作用。
- 吸入、皮肤接触或摄入可能导致健康危害。
- 长期或反复接触可能对某些器官造成损害。
4. 急救措施:
- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,并就医。
- 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;如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。
- 食入:饮足量温水,催吐并就医。
5. 消防措施:
- 该物质不是易燃物,但遇明火、高热可燃。
- 消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。
- 尽可能将容器从火场移至空旷处。
- 喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
- 处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。
- 建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。
- 用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。
- 若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
7. 废弃处置:
- 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(SDS):
- SDS是一份详细的化学品安全技术说明书,包含该物质的理化特性、危害信息、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应活性、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及其它信息等十六部分内容。
- 对于(R)-4-叔丁氧羰基硫代吗啉-3-甲酸,其SDS应由生产商或供应商提供,以详细指导用户如何安全地处理和使用该物质。
1. 化学纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的重要指标。对于(R)-4-叔丁氧羰基硫代吗啉-3-甲酸而言,高纯度意味着化合物中几乎不含其他有机或无机杂质。纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)等分析技术来测定,结果以百分比表示。
2. 熔点:熔点是固体化合物开始熔化的温度,对于纯化合物来说是一个固定的值。(R)-4-叔丁氧羰基硫代吗啉-3-甲酸的熔点应在其特定的范围内,偏离此范围可能表明化合物中含有杂质或存在其他问题。
3. 比旋光度:由于该化合物具有手性中心,因此其旋光性是一个重要的质量指标。比旋光度反映了化合物对偏振光的旋转能力,通常用特定波长下的旋光仪来测量。对于(R)-构型,应具有特定的正或负旋光度值。
4. 干燥失重:这一指标用于评估化合物在加热过程中失去水分或其他挥发性物质的程度。对于需要严格控制水分含量的应用场合,干燥失重是一个重要的参考指标。
5. 炽灼残渣:通过高温加热并称量残留物的重量,可以评估化合物中的无机杂质含量。炽灼残渣越少,说明化合物越纯净。
6. 重金属含量:某些重金属元素对人体有害,因此在药物或精细化学品中需要严格控制其含量。常见的重金属检测包括铅、汞、镉等。
7. 有关物质:这是指除目标化合物外可能存在的其他有机杂质。有关物质的种类和含量可以通过HPLC等方法进行检测和定量。
8. 微生物限度:对于需要无菌或低微生物污染的应用场合,微生物限度是一个重要的质量指标。它包括细菌总数、霉菌和酵母菌数、控制菌(如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等)以及特定病原体的检测。
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