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2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮

2-(2-氨基乙基)喹唑啉-4(3H)-酮盐酸盐;2-(2-氨基乙基)喹唑啉-4(1H)-酮;2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮;2-(2-氨基乙基)喹唑啉-4-醇 437998-07-7 C10H11N3O 189.21 文档:
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X383896-x 2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮 咨询规格 咨询包装 咨询价格
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化学性质

危险属性

质量标准

采购询价

1. 分子结构

- 2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮的分子式为C10H13N3O,分子量为191.23。

- 它包含一个喹唑啉酮环和一个氨基乙基侧链,这种结构赋予了它特定的化学和生物学活性。

2. 物理性质

- 该化合物通常呈白色至淡黄色固体,具有一定的熔点和沸点,但具体数值可能因实验条件而异。

- 它在水中的溶解性可能受到pH值和温度的影响,但在一般条件下可能不完全溶于水。

3. 化学性质

- 由于含有氨基和喹唑啉酮环,该化合物可能表现出一定的碱性,能够与酸反应生成盐类。

- 氨基乙基侧链上的氨基可能参与亲核取代反应、酰化反应或其他有机化学反应。

- 喹唑啉酮环上的氮原子也可能参与一些特定的化学反应,如氧化、还原或加成反应。

4. 稳定性

- 在常温常压下,2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮可能是相对稳定的,但长时间暴露于高温、强光或潮湿环境中可能导致其分解或变质。

- 它应储存在干燥、阴凉的地方,远离火源和氧化剂。

5. 生物活性

- 该化合物可能具有一定的生物活性,如抗菌、抗病毒或抗肿瘤活性,这取决于其具体的化学结构和作用机制。

- 然而,需要注意的是,这些生物活性通常是通过体外实验或动物模型进行评估的,并不直接等同于其在人体内的作用。

6. 应用

- 基于其化学和生物活性,2-(2-氨乙基)-3H-4-喹唑啉酮可能在医药、农药或化工领域有一定的应用潜力。

- 例如,它可能被用作药物中间体、催化剂或添加

1. GHS分类

- 皮肤腐蚀/刺激:类别 2(可能引起皮肤刺激)

- 严重眼睛损伤/刺激:类别 2A(可能引起眼睛严重刺激)

- 呼吸或皮肤过敏:类别 1B(可能导致呼吸道过敏)

- 生殖细胞突变性:类别 2(可能对生殖细胞有致突变性)

- 致癌性:类别 2(怀疑具有致癌性)

- 特异性靶器官毒性:一次性接触(类别 3)(可能对特定器官有毒)

- 特异性靶器官毒性:反复接触(类别 2)(长期或反复接触可能对特定器官有毒)

- 吸入危险:类别 2(可能对呼吸道有害)

2. 安全术语

- S22:不要吸入粉尘。

- S24:避免与皮肤和眼睛接触。

- 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、手套和眼睛保护/面罩。

3. 风险术语

- R22:吞咽有害。

- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。

- R40:少数报道有致癌后果。

- R43:与皮肤接触可能致敏。

- R45:可能致癌。

- R46:可能引起遗传基因损害。

- R68:可能有不可逆的健康影响。

4. 急救措施

- 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

- 皮肤接触:用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

- 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

- 食入:禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

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。

- 特殊危险性:燃烧时可能会释放出刺激性或有毒烟雾(例如一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物)。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:在确保安全的情况下,穿戴适当的防护装备。

- 环境保护措施:防止化学品进入地面水或地下水。

- 清理方法:少量泄漏时,用沙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。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

7. 废弃处置

- 废弃处置方法:产品和副产品应根据相关法规进行处理和处置。建议联系专业的废弃物处理公司进行处置。

8. 安全数据表

- 安全数据表(SDS)提供了关于该物质的详细安全信息,包括物理化学特性、危害识别、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作和处置、接触控制和个人防护、理化特性以及稳定性和反应活性等。获取最新的SDS是了解该物质安全信息的最佳途径。

1. 纯度:这是衡量化合物中目标成分含量的关键指标。对于AEQ而言,高纯度意味着化合物中几乎完全由目标分子组成,杂质含量极低。纯度通常通过高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)或其他适当的分析技术来测定。

2. 外观:化合物的外观也是其质量的一个重要方面。对于AEQ,可能需要描述其颜色、形态(如晶体、粉末等)、气味等物理特性。

3. 熔点:熔点是固体化合物开始熔化成液体的温度。对于AEQ,其熔点是一个特定的温度范围,可以通过差示扫描量热法(DSC)等技术来测定。

4. 水分含量:化合物中的水分含量可能会影响其稳定性和反应性。因此,控制水分含量在特定范围内是必要的。

5. 杂质限量:除了纯度外,还需要关注化合物中可能存在的特定杂质及其限量。这些杂质可能包括未反应的原料、副产物、溶剂残留物等。

6. 微生物限度:如果化合物用于医药或生物相关领域,微生物限度是一个重要的质量指标。这包括细菌、霉菌、酵母菌等微生物的数量限制。

7. 重金属含量:某些重金属元素可能对人体健康有害,因此需要控制其在化合物中的含量。

8. 其他特定测试:根据化合物的具体用途,可能还需要进行其他特定的测试,如稳定性测试、兼容性测试等。

需要注意的是,由于化学品的复杂性和多样性,上述质量指标并非详尽无遗。具体的质量指标应参考相关的行业标准、药典或制造商提供的技术规格书。

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