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CAS RN: 214630-13-4 | 产品编码: A1112172

(R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸-西亚试剂有售,(R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸分子式,(R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸价格,西亚试剂有各种化学试剂,生物试剂,分析试剂,材料试剂,高端化学,耗材,实验室试剂,科研试剂,色谱耗材www.xiyashiji.com

(R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸,≥95.0%

≥95.0% (R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸 C17H25NO4S 339.5 文档:
订货编号 产品名称 规格 包装 原价 现价 数量 操作
A50643-1g (R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸 ≥95.0% 1g 5555.00 5555.00

A50643-250mg (R)-2-(boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸 ≥95.0% 250mg 2285.00 2285.00

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化学性质

危险属性

质量标准

MSDS

采购询价

问答

1. 结构特点

- 手性中心:该化合物具有一个手性碳原子(通常标记为C-2),这使得它具有特定的光学活性。(R)表示该手性中心的构型为右旋。

- Boc保护基:Boc即叔丁氧羰基,是一种常用的氨基保护基团。在化学反应中,Boc基团可以保护氨基不被反应试剂影响,待需要时再通过特定的条件去除。

- 磺酰基官能团:4-甲基苄基磺酰基是一个吸电子的官能团,它会影响分子的电子分布和反应活性。

2. 物理性质

- 外观:一般为白色或类白色的固体。

- 溶解性:具有一定的脂溶性和水溶性,但具体的溶解度会受到溶剂极性、温度等因素的影响。例如,在常见的有机溶剂如二氯甲烷、甲醇等中可能有一定的溶解度。

3. 化学稳定性

- 在常温、常压下相对稳定,但在特定条件下可能会发生化学反应。例如,Boc基团在酸性条件下容易被去除,从而释放出游离的氨基。

4. 反应活性

- 氨基的反应:由于氨基被Boc保护,直接的氨基反应较难进行。但在去除Boc保护基后,氨基可以参与多种反应,如与酸成盐、与醛酮发生缩合反应等。

- 磺酰基的反应:磺酰基具有一定的反应活性,可以在适当的条件下参与亲核取代反应、还原反应等。

5. 光谱特性

- 红外光谱:可以观察到Boc基团、磺酰基以及羧酸基团的特征吸收峰。

- 核磁共振氢谱:能够显示出不同氢原子的化学位移,根据峰的积分面积和耦合常数等信息,可以推断出分子的结构。

- 质谱:可以得到分子的分子离子峰以及碎片离子峰,有助于确定分子的相对分子质量和结构信息。

1. GHS分类

- 该物质可能属于“皮肤腐蚀/刺激,类别 2B”以及“严重眼损伤/眼刺激,类别 2A”。这意味着它对皮肤有腐蚀性或刺激性,并且可能对眼睛造成严重伤害。

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)

- 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,立即就医)

3. 风险术语

- R34(会导致灼伤)

4. 急救措施

- 如吸入,请将患者移到新鲜空气处。

- 如皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

- 如眼睛接触,应用大量清水冲洗至少15分钟并就医。

- 如误食,需催吐并立即就医。

5. 消防措施

- 灭火介质包括干粉、泡沫、雾状水、二氧化碳和砂土。

- 消防人员需要穿全身防火防毒服,在上风向灭火。

- 尽可能将容器从火场移至空旷处。

- 处在火场中的容器若已变色或任何安全设施失灵,必须撤离。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护需戴橡胶耐油手套和防静电的导电鞋。

- 使用个人防护设备避免直接接触泄漏物。

- 少量泄漏时,可用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收;大量泄漏时,需构筑围堤或挖坑收容,并用泡沫覆盖以减少蒸发,再用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

7. 废弃处置

- 废弃物性质为危险废物,建议联系产品供应商或相关许可机构进行专业处置。

8. 安全数据表

- 具体的安全数据表(SDS)应由生产商提供,其中包含更详细的物理化学特性、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息等。在使用该化学品前,务必查阅其最新的SDS。

1. 外观与物理性质

- 该化合物通常为白色或类白色固体粉末。

- 熔点范围应在特定温度范围内,具体数值可能因不同生产厂家而异,但通常会在产品规格书中给出。

2. 纯度

- 纯度是衡量化合物质量的重要指标之一。对于(R)-2-(Boc-氨基)-4-(4-甲基苄基磺酰基)丁酸而言,高纯度意味着更少的杂质含量,从而提高其在后续应用中的效果和安全性。

- 纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)等分析技术进行测定,要求纯度达到一定百分比以上,如95%、98%或更高。

3. 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。低水分含量有助于延长化合物的保质期并防止水解等不良反应的发生。

- 水分含量通常通过卡尔费休法或其他合适的方法进行测定,要求控制在较低水平,如小于0.5%或更低。

4. 有关物质

- 有关物质是指除目标化合物外的其他杂质或副产物。这些物质的存在可能影响化合物的纯度和应用效果。

- 有关物质的种类和含量需通过气相色谱、质谱等分析手段进行检测和控制,确保其含量在可接受范围内。

5. 重金属含量

- 重金属如铅、汞、砷等对人体有害,因此需要严格控制其在化合物中的含量。

- 重金属含量通常通过原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等方法进行测定,要求符合相关标准或规定。

6. 微生物限度

- 微生物限度是指化合物中允许存在的微生物数量。对于某些特定用途的化合物,如医药品或食品添加剂,微生物限度是一个重要的质量控制指标。

- 微生物限度通常通过菌落计数法等方法进行测定,要求符合相关药典或行业标准的规定。

7. 其他指标

- 根据具体应用领域的不同,还可能有其他特定的质量指标要求,如粒度分布、溶解性、稳定性等。

- 这些指标通常根据产品规格书或客户需求进行定制和测试。

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