(3R)-(+)-3-氨基吡咯烷
发布时间:2025-08-24
物理性质
1. 分子量: 86.14 g/mol
2. 熔点: 通常在室温下为固体,具体熔点取决于纯度和结晶形式。
3. 沸点: 由于其分子量较小,沸点较低,但具体数值需要实验测定。
4. 密度: 约0.95 g/cm³,具体数值也需实验测定。
5. 溶解性: 易溶于水、乙醇等极性溶剂,微溶于非极性溶剂如乙醚、氯仿。
化学性质
1. 碱性: (3R)-(+)-3-氨基吡咯烷具有氨基(-NH2),因此具有碱性,可以与酸反应生成盐。
- 例如,它可以与盐酸反应生成(3R)-(+)-3-氨基吡咯烷盐酸盐。
\[ \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2\cdot\text{HCl} \]
2. 亲核性: 氨基上的氮原子具有孤对电子,可以作为亲核试剂参与亲核取代反应。
- 例如,它可以与卤代烃反应生成相应的胺类化合物。
\[ \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2 + \text{R-X} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}(\text{R})_2 + \text{HX} \]
3. 还原性: 氨基可以被氧化剂氧化,生成相应的亚胺或肟。
- 例如,用强氧化剂如高锰酸钾(KMnO₄)处理时,可能会发生氧化反应。
\[ \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2 + \text{[O]} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_{8}\text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \]
4. 配位能力: 氨基中的氮原子可以作为配体与金属离子形成配合物。
- 例如,它可以与铜离子(Cu²⁺)形成配合物。
\[ \text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2 + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{[Cu(\text{C}_4\text{H}_{10}\text{N}_2)_n]}^{2+} \]
5. 稳定性: 在常温常压下相对稳定,但在高温或强酸碱条件下可能会发生分解或重排反应。
生物活性
(3R)-(+)-3-氨基吡咯烷在某些药物合成中用作中间体,具有一定的生物活性,但其具体的药理作用需要进一步研究。
安全信息
1. 毒性: 低毒,但吸入或摄入大量可能引起不适,应避免直接接触皮肤和眼睛。
2. 储存: 应密封保存在阴凉干燥处,远离火源和强氧化剂。
GHS分类(全球化学品统一分类与标签制度)
1. 健康危害:
- 类别2:对眼睛有严重伤害。
- 类别3:可能对皮肤和呼吸道造成刺激。
2. 物理化学危害:
- 无特定分类。
安全术语
- S1/2: 保持通风良好。
- S26: 如不慎接触眼睛,立即用大量清水冲洗并咨询医生。
- S36/37/39: 穿戴适当的防护服、手套和护目镜。
- S45: 发生事故或感到不适时,立即就医。
风险术语
- R20/21: 吸入有害。
- R34: 会导致灼伤。
- R37/38: 长期接触会刺激皮肤和呼吸道。
急救措施
1. 吸入: 将受害者移到新鲜空气处,保持呼吸通畅,如有必要进行输氧。
2. 皮肤接触: 脱去受污染的衣物,用大量清水冲洗至少15分钟。
3. 眼睛接触: 立即用大量清水冲洗至少15分钟,并咨询医生。
4. 食入: 不要催吐,如果误食,立即咨询医生。
消防措施
- 灭火方法: 使用适合扑灭易燃液体的灭火剂,如干粉、二氧化碳或泡沫灭火器。
- 火灾危险: 不易燃,但高温下可能分解产生有毒气体。
泄漏应急处理
1. 个人防护: 穿戴适当的个人防护装备,包括自给式呼吸器、耐化学品手套和防护服。
2. 环境保护: 避免泄漏物进入下水道、水源或土壤中。
3. 清理方法: 用惰性材料(如砂子)吸收泄漏物,并将其转移到适当的废物容器中进行处理。
废弃处置
- 处置方法: 根据当地法规,将废弃物质交由合格的废物处理公司处理。
- 环境注意事项: 避免释放到环境中,特别是水体和土壤中。
安全数据表(SDS)
安全数据表提供了详细的安全信息,包括:
1. 化学品标识: 名称、CAS号、分子式等。
2. 危险性概述: 简要描述化学品的主要危险特性。
3. 成分/组成信息: 列出所有成分及其浓度。
4. 急救措施: 详细说明如何处理紧急情况。
5. 消防措施: 提供灭火方法和火灾危险信息。
6. 泄漏应急处理: 指导如何应对泄漏事故。
7. 操作和储存: 提供安全操作和储存的建议。
8. 暴露控制/个人防护: 推荐的个人防护装备。
9. 物理和化学性质: 提供有关物质的物理和化学性质。
10. 稳定性和反应性: 描述物质的稳定性和可能的反应。
11. 毒理学信息: 提供有关物质毒性的信息。
12. 生态学信息: 提供有关物质对环境影响的信息。
13. 废弃处置: 提供废弃处置建议。
14. 运输信息: 提供有关运输的规定和要求。
15. 法规信息: 提供有关物质的法规信息。
16. 其他信息: 包括其他相关的安全信息。
1. 纯度:通常要求高纯度,一般大于98%或更高,以确保在后续应用中不会引入杂质影响反应或分析结果。
2. 光学纯度(ee值):由于是手性化合物,光学纯度非常重要。通常要求对映体过量(ee值)大于99%,以确保其在手性合成中的有效性。
3. 水分含量:水分含量应低于一定水平,通常小于0.5%,以避免对反应体系的影响。
4. 残留溶剂:生产过程中使用的溶剂残留量应符合药典或相关标准的规定,如ICH Q3C等。
5. 重金属含量:重金属含量应低于规定限值,通常不超过20 ppm,以确保安全性。
6. 熔点:熔点应与文献报道一致,通常在特定范围内,以确认物质的纯度和一致性。
7. 旋光度:旋光度应符合预期值,通常为正值,具体数值根据文献或标准品确定。
8. 红外光谱(IR):红外光谱应与标准图谱一致,以确认分子结构的正确性。
9. 核磁共振谱(NMR):包括氢谱(^1H NMR)和碳谱(^13C NMR),应与标准图谱一致,以确认分子结构的正确性。
10. 质谱(MS):质谱数据应与理论值一致,以确认分子量和分子结构。
11. 薄层色谱(TLC):TLC分析应显示单一斑点,无杂质峰,以确认纯度。
12. 高效液相色谱(HPLC):HPLC分析应显示单一峰,无杂质峰,以确认纯度和光学纯度。
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