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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X302177-x | 3-(3-(4-(4-氟苯基)哌嗪-1-基)-3-氧代丙基)苯并[d][1,2,3]三嗪-4(3H)-酮 | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
采购询价
1. 分子结构与官能团
- 分子骨架:该化合物由苯并[d][1,2,3]三嗪和哌嗪两个环状结构通过氧代丙基相连,形成了一个较为复杂的分子骨架。
- 官能团:包含氟原子、哌嗪环(含氮杂环)、羰基(C=O)以及三嗪环等官能团。这些官能团的存在赋予了化合物特定的化学性质和反应活性。
2. 物理性质
- 熔点:由于分子结构的复杂性,该化合物的熔点可能较高,但具体数值需通过实验测定。
- 溶解性:可能具有一定的脂溶性和水溶性,但具体溶解度取决于溶剂的性质和化合物的结构特征。
- 颜色与形态:通常为白色至淡黄色固体粉末或晶体,但具体形态可能因制备条件和纯度而异。
3. 化学性质
- 酸碱性:由于含有氮原子和羰基等官能团,该化合物可能表现出一定的酸碱性,但具体酸碱性强弱需通过实验测定。
- 反应活性:由于含有多个可反应的官能团,该化合物可能具有较高的化学反应活性。例如,羰基可以发生还原、加成等反应;哌嗪环上的氮原子可以参与亲核取代、氢键形成等反应;氟原子也可能在某些条件下参与反应。
- 稳定性:在常温常压下,该化合物可能相对稳定,但在特定条件下(如高温、强酸、强碱等)可能发生分解或
GHS分类
对于这种特定的化学物质,GHS(全球协调系统)分类需要参考其具体的危险特性。通常,这包括物理危害(如易燃性)、健康危害(如刺激性、毒性)和环境危害(如对水生生物的毒性)。但请注意,没有具体信息,无法给出确切的GHS分类。
安全术语
* 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
* 操作后彻底清洗。
* 作业场所不得进食、饮水或吸烟。
* 戴防护手套,穿防护服,戴防护眼镜、面具。
风险术语
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
* R20/21/22:吸入、皮肤接触及吞食有害。
* R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。
急救措施
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
* 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
* 吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
* 食入:饮足量温水,催吐。就医。
消防措施
* 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂能发生强烈反应。受高热分解放出有毒的气体。
* 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氟化氢。
* 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、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。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从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
* 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
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口罩,穿防毒服。
* 穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。
* 尽可能切断泄漏源。
* 用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。
* 勿使水进入包装容器内。
* 用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
废弃处置
废弃物性质废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证充分燃烧的条件下焚烧。再填埋。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
安全数据表 (SDS)
SDS是一份详细描述化学品性质的文件,包括其物理化学特性、危险性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、运输注意事项等。对于这种特定的化学物质,应查阅其最新的SDS以获取最准确的信息。
1. 纯度:这是衡量化合物质量的重要指标,通常要求达到95%以上,甚至更高,以确保化合物的有效性和安全性。高纯度意味着化合物中杂质含量低,这对于科研实验和药物开发尤为重要。
2. 水分含量:化合物中的水分含量也是重要的质量指标之一。过高的水分含量可能导致化合物稳定性下降,影响其保存和使用效果。因此,需要对水分含量进行严格控制,一般要求低于一定的百分比(如0.5%)。
3. 熔点范围:熔点是固体化合物从固态转变为液态时的温度,对于特定的化合物来说是一个固定的物理常数。通过测定熔点可以初步判断化合物的纯度和结构是否发生变化。对于3-(3-(4-(4-氟苯基)哌嗪-1-基)-3-氧代丙基)苯并[d][1,2,3]三嗪-4(3H)-酮,其熔点范围应在特定范围内,以符合产品质量要求。
4. 外观与性状:化合物的外观和性状也是质量检查的一部分,如颜色、形状、气味等。这些特征可以帮助识别化合物是否受到污染或变质。
5. 溶解性:在某些溶剂中的溶解性也是化合物的一个重要性质,它可能影响化合物的应用方式和效果。
6. 重金属含量:某些重金属元素(如铅、汞、镉等)对人体健康有害,因此需要控制其在化合物中的含量。这通常通过原子吸收光谱法等方法进行检测。
7. 有机挥发物含量:化合物中可能存在的有机挥发物也需要进行控制,以避免对环境和人体造成危害。
8. 微生物限度:对于某些需要无菌或低菌环境的应用场景(如医药领域),还需要对化合物进行微生物限度检查,以确保其不含有害微生物。
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