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订货编号 | 产品名称 | 规格 | 包装 | 价格 | 操作 |
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X302286-x | 3-O,4-O-(Phenylboranediyl)-2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranose | 咨询规格 | 咨询包装 | 咨询价格 |
化学性质
危险属性
质量标准
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1. 结构与官能团:
- 该化合物包含一个2-脱氧-β-D-赤式戊吡喃糖骨架,这是一种五碳糖的变体,其中第二个碳原子上没有羟基(即脱氧)。
- 在3号和4号位上,分别连接了两个苯硼烷二基(Phenylboranediyl)基团,这是通过硼原子与氧原子形成的B-O键连接的。
- 苯硼烷二基是一个含有苯环和硼原子的基团,通常具有一定的芳香性和反应性。
2. 溶解性:
- 由于该化合物中含有多个极性基团(如羟基和硼烷基),它可能在水中有一定的溶解性,但具体溶解度受水温、pH值等因素影响。
- 在有机溶剂中,如乙醇、甲醇或氯仿等,该化合物也可能表现出一定的溶解性。
3. 稳定性:
- 该化合物的稳定性取决于其分子结构和环境条件。在常温常压下,如果避免暴露于强酸、强碱或高温环境中,它可能相对稳定。
- 然而,由于分子中含有可反应的硼原子和多个氧原子,它可能对氧化剂或还原剂敏感。
4. 反应性:
- 由于分子中含有活泼的硼原子,该化合物可能参与多种化学反应,如与水反应生成硼酸和相应的醇;与过氧化物反应生成硼酸酯等。
- 此外,由于分子中含有多个羟基,它还可能参与酯化、醚化等反应。
5. 生物活性:
- 尽管具体的生物活性尚未明确报道,但由于该化合物含有糖类和苯硼烷二基这两种生物活性基团,它可能具有一定的生物活性或药理作用。
- 例如,糖类化合物在生物体内通常具有重要的能量储存和传递功能;而苯硼烷二基可能影响细胞膜的通透性或与特定蛋白质相互作用。
6. 光谱性质:
- 该化合物的紫外-可见光谱、红外光谱、核磁共振光谱和质谱等光谱性质可以提供有关其分子结构、官能团存在以及纯度等方面的信息。
- 这些光谱性质对于化合物的鉴定、分析和定量具有重要
1. GHS分类:根据化学品安全数据表,该化合物可能被归类为易燃液体、皮肤腐蚀/刺激物质、眼睛刺激物质等。具体分类取决于其物理和化学性质以及潜在的健康和环境风险。
2. 安全术语:
- S16: 远离火源。
- S26: 万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
- S36/37/39: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面罩。
3. 风险术语:
- R10: 易燃。
- R36/37/38: 刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 急救措施:
- 吸入:将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,休息。如感觉不适,呼叫中毒控制中心或就医。
- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。
- 眼睛接触:用水细流冲洗几分钟。如果戴隐形眼镜且方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。
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。
- 特殊防灭火程序: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。
- 消防员特殊防护装备:消防员需佩戴自给式呼吸器和全身防护服。
6. 泄漏应急处理:
- 个人防护措施、防护设备和应急处置程序:确保充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员疏散到安全区域,远离泄漏区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。
- 环境保护措施:在确保安全的情况下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。避免排放到周围环境中。
7. 废弃处置:
- 废弃处置方法:按照当地法规进行废弃处置。
- 废弃注意事项:确保符合所有适用的环境法规和标准。
8. 安全数据表:
- 安全数据表提供了关于该化合物的详细信息,包括其物理和化学性质、危害识别、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、暴露控制和个人防护、理化特性、稳定性和反应性、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)。这些信息对于了解该化合物的安全性和正确处理方式至关重要。
1. 纯度:这是衡量化合物质量的重要指标,通常通过高效液相色谱(HPLC)或气相色谱(GC)等方法进行测定。纯度越高,说明化合物中的杂质越少,质量越好。
2. 熔点:这是化合物从固态转变为液态的温度,是物质的物理性质之一。熔点的测定可以帮助我们了解化合物的纯度和结构。
3. 沸点:这是化合物从液态转变为气态的温度,也是物质的物理性质之一。沸点的测定同样可以帮助我们了解化合物的纯度和结构。
4. 密度:这是单位体积内化合物的质量,也是物质的物理性质之一。密度的测定可以帮助我们了解化合物的纯度和结构。
5. 折射率:这是光线在穿过化合物时发生偏折的程度,也是物质的物理性质之一。折射率的测定可以帮助我们了解化合物的纯度和结构。
6. 旋光度:这是化合物对偏振光的旋转能力,也是物质的物理性质之一。旋光度的测定可以帮助我们了解化合物的纯度和结构。
7. 红外光谱:这是通过测量化合物对红外光的吸收来获取其分子结构信息的方法。红外光谱可以帮助我们了解化合物的化学结构和纯度。
8. 核磁共振谱:这是通过测量化合物对射频脉冲的反应来获取其分子结构信息的方法。核磁共振谱可以帮助我们了解化合物的化学结构和纯度。
9. 质谱:这是通过测量化合物的质量电荷比来获取其分子结构信息的方法。质谱可以帮助我们了解化合物的化学结构和纯度。
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