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1-(2-四氢吡喃yl)-3-(三氟甲基)-1H-吡唑-5-硼酸

发布时间:2025-08-28

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1. 化学纯度

化学纯度是衡量化合物纯净程度的一个重要指标。对于1-(2-四氢吡喃基)-3-(三氟甲基)-1H-吡唑-5-硼酸,通常要求高纯度,以确保在后续反应中的可靠性和稳定性。

具体指标可能包括:

- 纯度(Purity): 通常要求≥98%或更高。

- 杂质含量(Impurity content): 包括起始物料、中间体、副产物等,通常每个杂质的含量应控制在0.5%以下,总杂质含量不超过1%。

2. 物理性质

物理性质也是评估化合物质量的重要参数。

具体指标可能包括:

- 熔点(Melting point): 该化合物的熔点应在特定范围内,例如110-112°C。

- 外观(Appearance): 通常为白色至淡黄色固体。

- 旋光性(Optical rotation): 如果适用,需符合标准规定的范围。

3. 光谱数据

光谱分析可以提供分子结构信息,有助于确认化合物的身份和纯度。

具体指标可能包括:

- 核磁共振(NMR): 包括1H NMR和13C NMR谱图,确保特征峰与标准图谱一致。

- 红外光谱(IR): 特征吸收峰应符合预期值。

- 质谱(MS): 分子离子峰和碎片离子峰应与理论计算值相符。

4. 溶剂残留

在合成过程中使用的各种溶剂可能会残留在最终产品中,因此需要检测并控制其残留量。

具体指标可能包括:

- 溶剂残留(Solvent residues): 如甲醇、乙酸乙酯等,通常每种溶剂的残留量不应超过规定限度(如500 ppm)。

5. 水分含量

水分含量过高可能会影响化合物的稳定性和反应性能。

具体指标可能包括:

- 水分含量(Water content): 通常应控制在0.5%以下。

6. 重金属含量

重金属的存在可能会对化合物的应用产生影响,尤其是药物合成领域。

具体指标可能包括:

- 重金属含量(Heavy metal content): 如铅、汞、砷等,通常每种重金属含量不超过10 ppm,总重金属含量不超过20 ppm。

7. 微生物限度

如果化合物用于制药行业,可能需要检测微生物污染情况。

具体指标可能包括:

- 微生物限度(Microbial limits): 需满足药典或行业标准的规定,如细菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠杆菌等。

8. 包装和储存条件

适当的包装和储存条件可以保证化合物的稳定性和安全性。

具体指标可能包括:

- 包装材料(Packaging material): 应符合化学品储存要求,如玻璃瓶、铝箔袋等。

- 储存条件(Storage conditions): 应避光、防潮,存放在干燥、阴凉处,温度通常在2-8°C。

GHS分类(根据GHS标准)

* 急性经口毒性:可能被归类为“急性经口毒性类别4”,因为其对实验动物的急性经口毒性较低。

* 皮肤腐蚀/刺激:未明确提及,但考虑到其化学性质,可能对皮肤有刺激性或腐蚀性。

* 严重眼睛损伤/眼刺激性:可能被归类为“严重眼睛损伤/眼刺激性类别1”,因为化学物质通常具有刺激性。

* 呼吸或皮肤过敏:未明确提及,但某些类似结构的物质可能引起过敏反应。

* 生殖细胞致突变性:未明确提及,但长期或大量接触可能对人体健康造成影响。

* 致癌性:未明确提及,但需关注长期暴露的潜在风险。

* 生殖毒性:未明确提及,但需考虑其对生殖系统的潜在影响。

* 特异性靶器官系统毒性:未明确提及,但需关注其对特定器官系统的毒性作用。

* 其他危害:如吸入危害、对水生环境的危害等,需根据具体实验数据确定。

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:穿戴适当的防护服。

* S37:戴适当手套。

* S39:佩戴眼罩/面罩。

风险术语

* R22:吞咽有害。

* R36/38:对眼睛和皮肤有刺激作用。

急救措施

* 皮肤接触: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,如呼吸停止,立即进行人工呼吸并就医。

* 食入:饮足量温水,催吐并就医。

消防措施

* 危险特性:遇明火、高热可燃,受热分解会放出有毒的气体。

* 灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,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。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。用水灭火无效,但须用水保持火场中容器冷却。

泄漏应急处理

* 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源,建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物。小量泄漏时,避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中;大量泄漏时,用塑料布、帆布覆盖,并在专业人员指导下清除。

废弃处置

* 处置前应参阅国家和地方有关法规,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)

* SDS提供了关于化学品的详细信息,包括物理和化学性质、毒理学信息、生态学信息、废弃处置、运输信息、法规信息以及安全术语等。对于1-(2-四氢吡喃yl)-3-(三氟甲基)-1H-吡唑-5-硼酸,其SDS应由生产商或供应商提供,以详细列出该化学品的安全使用指南和应急处理方法。

基本结构与官能团

* 核心骨架:该化合物的核心是一个吡唑环,这是一个五元杂环,包含两个氮原子和一个碳原子。

* 取代基

+ 在吡唑环的1位,连接了一个2-四氢吡喃基(tetrahydropyranyl group),这是一个饱和的六元环醚,增加了分子的亲脂性和稳定性。

+ 在3位,引入了三氟甲基(trifluoromethyl group, -CF3),这是一个强吸电子基团,对分子的电子云分布和反应性有显著影响。

+ 在5位,有一个硼酸基团(boronic acid group, -B(OH)₂),这是一个极性的、可参与多种化学反应的官能团。

化学性质

1. 硼酸基团的反应性

硼酸基团是该化合物中最活泼的部分之一,它可以参与多种偶联反应,如Suzuki偶联反应,用于构建C-C键或C-X(X=O, N, S等)键。此外,硼酸还可以与醇、胺等形成酯或酰胺,这些反应在有机合成中具有广泛的应用。

2. 三氟甲基的影响

三氟甲基是一个强吸电子基团,它通过诱导效应降低了吡唑环的电子密度,使得整个分子更倾向于发生亲电取代反应而非亲核取代反应。此外,三氟甲基还增加了分子的代谢稳定性和生物活性,因此在药物设计和农药开发中具有重要意义。

3. 2-四氢吡喃基的作用

这个取代基不仅增加了分子的亲脂性,还可能通过空间位阻效应影响分子的反应性和选择性。在某些情况下,它还可以作为保护基团使用,保护分子中的其他敏感官能团免受化学反应的干扰。

4. 酸碱性

硼酸基团具有一定的酸性,可以与碱反应生成硼酸盐。这种性质在化合物的纯化和分离过程中可能很有用。

5. 溶解性

由于分子中含有多个极性官能团(如硼酸和羟基),该化合物可能在水中具有一定的溶解性,但具体的溶解度取决于分子的整体结构和环境条件。

6. 稳定性

在适当的储存条件下(如避光、低温、干燥),该化合物应该是稳定的。然而,由于硼酸基团的存在,它可能在潮湿环境中容易吸水或水解,因此需要特别注意防潮处理。

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