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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 | 价格 | 操作 |
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X303506-x | 3-脱氧-2-O-甲基-5,6-O-(1-甲基亚乙基)-4-O-苄基-D-己糖醇 | 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. 基本结构与官能团:
- 该化合物属于己糖醇的衍生物,具有特定的取代基团。
- 它包含多个氧原子和碳原子,以及苄基(-C6H5CH2-)作为取代基。
- 分子中的“脱氧”表示在某个位置上缺少一个氧原子,“O-甲基”表示氧原子上连接了一个甲基(-CH3)基团,“O-(1-甲基亚乙基)”则是一个特定的二氧代烷基结构,而“O-苄基”则是苄基通过氧原子与母体分子相连。
2. 物理性质:
- 由于是有机化合物,它通常具有一定的熔点、沸点和密度,但这些具体数值需要查阅专业的化学数据库或文献资料才能得知。
- 在常温下,它可能是固体或粘稠液体,取决于其分子量和分子间作用力。
3. 化学性质:
- 反应性:由于含有多个可反应的官能团(如羟基、醚键、苄基等),该化合物可以参与多种化学反应。例如,羟基可以发生酯化、醚化、氧化等反应;苄基可能在某些条件下参与芳香亲电取代反应等。
- 稳定性:在适当的储存条件下(如避光、低温、干燥环境),该化合物应该是相对稳定的。然而,具体的化学稳定性还受到其纯度、杂质含量以及外部环境因素的影响。
- 溶解性:作为有机化合物,它在有机溶剂中(如乙醇、丙酮、氯仿等)通常具有良好的溶解性,而在水等极性溶剂中的溶解性则较差。
4. 应用与安全性:
- 这种化合物在医药、化工等领域可能有一定的应用价值,但具体用途需要根据其化学性质和实际需求来确定。
- 在处理和使用该化合物时,应遵循基本的化学安全操作规程,如佩戴适当的防护装备、避免吸入或接触皮
GHS分类
* 急性毒性:通常根据物质的半数致死剂量(LD50)或半数致死浓度(LC50)进行分类。对于3-脱氧-2-O-甲基-5,6-O-(1-甲基亚乙基)-4-O-苄基-D-己糖醇,具体的GHS分类需要依据其毒理学数据确定。
* 皮肤腐蚀/刺激:根据物质对皮肤的腐蚀性或刺激性进行分类。
* 严重眼睛损伤/眼睛刺激性:依据物质对眼部的潜在伤害性进行分类。
* 呼吸或皮肤过敏:考虑物质是否可能引起呼吸系统或皮肤过敏反应。
* 生殖细胞致突变性:评估物质是否具有遗传毒性。
* 致癌性:基于物质是否已知或疑似具有致癌作用进行分类。
* 生殖毒性:考虑物质对生殖系统的潜在影响。
* 特异性靶器官系统毒性:评估物质是否对特定器官系统有毒害作用。
* 一次性接触:考虑单次接触该物质的潜在风险。
* 吸入危险:评估吸入该物质时的潜在危害。
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,穿戴适当的防护服装,避免一切接触皮肤和衣物。
* S61:避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。
风险术语
* R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
急救措施
* 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
* 眼睛接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。
* 吸入:尽快转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。
* 食入:饮水,禁止催吐。如有不适感,就医。
消防措施
* 危险特性:遇明火、高热可燃。受热分解放出有毒的气体。
* 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳等。
* 灭火方法:用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。
* 灭火注意事项及措施: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。容器突然起火可用水使容器冷却。
泄漏应急处理
* 作业人员防护措施、防护设备和应急处置程序: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:防止进入下水道、地表水和地下水。
* 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,用洁净的非火花工具收集吸收材料。大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。
废弃处置
* 建议用焚烧法处置,焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
安全数据表(SDS)
安全数据表是化学品生产或销售企业按法律要求向客户提供的有关化学品特征的一份综合性法律文件。它提供了化学品的理化参数、燃爆性能、毒性和环境危害等信息,以及泄漏、存放、使用、急救措施、消防等应急处理办法。对于3-脱氧-2-O-甲基-5,6-O-(1-甲基亚乙基)-4-O-苄基-D-己糖醇,具体的SDS需要由生产商或供应商提供,其中会详细列出上述各项安全信息。
1. 纯度:这是衡量化合物质量的重要指标之一。高纯度意味着化合物中杂质含量低,这对于科研、医药等领域尤为重要。纯度通常通过气相色谱(GC)、液相色谱(HPLC)等分析方法来测定。
2. 水分含量:对于固体化合物,水分含量是一个重要的质量指标。过高的水分含量可能导致化合物稳定性下降,甚至发生水解等化学反应。水分含量通常通过卡尔费休法、烘干失重法等方法来测定。
3. 外观与物理性质:化合物的颜色、形态、熔点、沸点等物理性质也是质量指标的一部分。这些性质可以通过目测、熔点仪、沸点仪等设备来测定。
4. 化学结构确认:对于有机化合物,确认其化学结构是否正确至关重要。这通常通过核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等分析方法来实现。
5. 杂质分析:除了纯度外,还需要对化合物中的杂质进行详细分析。这包括有机杂质、无机杂质以及可能存在的副产物等。杂质分析有助于了解化合物的制备过程是否成功,以及是否存在潜在的安全隐患。
6. 稳定性测试:化合物在不同条件下的稳定性也是一个重要的质量指标。这包括热稳定性、光稳定性、化学稳定性等。稳定性测试有助于评估化合物在储存和使用过程中的安全性和有效性。
7. 微生物限度检查:如果化合物用于医药或食品领域,还需要进行微生物限度检查,以确保产品中不含有害微生物。
8. 包装与标签:虽然这不是直接的质量指标,但包装和标签的准确性、完整性以及合规性也是评估产品质量的重要方面。它们提供了关于产品成分、生产日期、有效期等信息,对于用户正确使用产品至关重要。
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