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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 |
|---|---|---|---|---|---|
| X349410-x | 5-氰基-4-(3,4-二甲氧基苯基)-2-甲基-6-(甲硫基)-N-(邻甲苯基)-1,4-二氢吡啶-3-甲酰胺 | 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. 物理性质:
- 该化合物的外观通常为固体,但具体的颜色和形态可能因制备条件和纯度而异。
- 熔点和沸点较高,这与其复杂的分子结构和较大的分子量有关。
- 溶解性方面,该化合物可能在水中溶解度较低,但在有机溶剂中如氯仿、甲醇或乙醇中可能具有一定的溶解性。
2. 化学性质:
- 反应活性:由于分子中含有多个官能团(如氰基、甲硫基、甲酰胺基等),该化合物具有较高的反应活性,可以参与多种化学反应。
- 稳定性:在常温常压下,该化合物可能相对稳定,但在高温、强酸、强碱或氧化剂存在的条件下可能会发生分解或转化。
- 酸碱性:由于分子中含有氮原子和硫原子,该化合物可能具有一定的碱性,能够与酸反应生成相应的盐。
3. 生物活性:
- 该化合物可能具有一定的生物活性,如抗菌、抗炎、抗肿瘤等,但这需要通过具体的生物实验来验证。
- 在生物体内,该化合物可能会与生物大分子如蛋白质、酶等发生相互作用,从而影响细胞的正常生理功能。
4. 光谱性质:
- 该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱、核磁共振光谱和质谱等光谱特征,这些特征有助于其结构分析和
GHS分类
- 急性毒性:可能具有急性毒性,具体等级需参考详细的毒理学数据。
- 皮肤腐蚀/刺激:可能对皮肤有腐蚀性或刺激性。
- 严重眼睛损伤/刺激:可能对眼睛造成严重损伤或刺激。
- 呼吸或皮肤过敏:可能引起呼吸道或皮肤过敏反应。
- 生殖细胞致突变性:长期或大量接触可能对生殖细胞产生致突变性。
- 致癌性:尚无明确证据表明该化合物具有致癌性,但需进一步研究。
- 生殖毒性:可能对生殖系统产生毒性作用。
- 特异性靶器官系统毒性:可能对特定器官系统(如肝脏、肾脏)产生毒性。
- 吸入危险:吸入该化合物可能有害。
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。
- 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。
风险术语
- R22:吞食有害。
- R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。
- R43:与皮肤长期接触可能有害。
- R50/53:对水生生物有极高毒性。
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,并就医。
- 食入:用水漱口,禁止催吐,给饮牛奶或蛋清,并就医。
消防措施
- 灭火介质:使用二氧化碳、泡沫、干粉、砂土等灭火。
- 特殊灭火程序:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。
- 火灾报警:尽早报警,并通知相关部门。
泄漏应急处理
- 个人防护:切断火源,戴好防毒面具和手套。
- 环境保护措施:防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
- 清洁方法:小量泄漏时,用砂土或其他不燃材料吸附或吸收;大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,用泡沫覆盖,降低蒸气灾害,并用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
废弃处置
- 废弃物性质:处置前应参阅国家和地方有关法规。
- 废弃注意事项: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)
由于具体的SDS需要由专业的化学品生产商或供应商提供,且内容较为详尽,包括物理化学性质、稳定性和反应性、毒理学信息、生态学信息等多个部分,因此在此无法直接给出完整的SDS。然而,可以确认的是,任何涉及此类复杂化学物质的操作都应严格遵守相关的安全规定和操作规程,并确保所有相关人员都接受了充分的培训和教育。
1. 纯度:这是衡量化合物中目标物质含量的指标。高纯度意味着化合物中含有较少的杂质或副产物。对于这种特定的化合物,纯度可能需要通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或其他分析技术来测定。
2. 熔点:熔点是化合物从固态转变为液态的温度。对于这种化合物,熔点可以作为其纯度和结构的一个间接指标。如果化合物的熔点与文献报道或理论值相符,则可能表明其具有较高的纯度和正确的结构。
3. 核磁共振(NMR)光谱:NMR光谱可以提供化合物的结构信息,包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR)。通过比较实验得到的NMR光谱与理论计算或已知类似化合物的光谱,可以评估化合物的结构是否正确。
4. 质谱(MS):质谱可以用于鉴定化合物的分子量和结构碎片信息。通过比较实验得到的质谱图与理论计算或已知类似化合物的质谱图,可以进一步确认化合物的身份和纯度。
5. 元素分析:元素分析可以测定化合物中各元素的含量,如碳、氢、氮、硫等。通过比较实验得到的元素分析结果与理论计算值,可以评估化合物的纯度和组成。
6. 水分含量:对于某些对水分敏感的化合物,水分含量可能是一个重要的质量指标。水分的存在可能会影响化合物的稳定性和反应性能。
7. 外观和物理性质:化合物的外观(如颜色、形状、结晶性等)和物理性质(如密度、溶解性等)也可以作为其质量的初步评估指标。这些性质虽然不能直接反映化合物的纯度或结构,但可以提供有关其质量和状态的一些线索。
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