氘代屈
发布时间:2025-09-23
1. 物理性质:
- 分子式为C18D12,分子量为240.3618。
- 密度为1.253 g/cm³。
- 熔点在252-254°C之间。
- 沸点为448°C。
- 闪点为209.1°C。
- 蒸汽压为8.5E-08mmHg at 25°C。
- 折射率为1.771。
- 外观通常为白色片状固体。
- 储存条件建议为常温,保持容器密封,储存在阴凉、干燥的地方。
2. 化学稳定性:
- 氘代屈在常温常压下稳定,但可燃,与强氧化剂不相容,且需要防潮。
3. 安全性:
- 对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。长期大量接触可能对人体产生影响,如消化系统不适等。在使用过程中应避免长时间直接接触皮肤,防止误食或吸入,并注意个人防护。
4. 毒性和生态影响:
- 具有刺激性,可能对水生生物有极高毒性,长期大量接触可能对水体环境产生长期不良影响。
- 风险术语包括可能致癌、可能有不可逆后果的危险、蒸汽可能引起困倦和眩晕等。
5. 合成方法:
- 常见的合成方法包括通过同位素交换反应,将重水(D2O)和普通水(H2O)反应得到屈-d12,或者通过电解重水来制备。
6. 用途:
- 氘代屈常用作核磁共振(NMR)实验中的溶剂,因为它能够减小质子的干扰。此外,它还可用于生物和化学研究中的同位素标记实验,以追踪和探索分子的运动和反应过程。
氘代屈是一种化学物质,化学式为C18D12,分子量为240.3618。以下是关于氘代屈的安全信息:
1. GHS分类:根据GHS(全球协调系统)分类,氘代屈被归类为有毒物品(T)和危害环境的物品(N)。
2. 安全术语:
- S53:避免接触,使用前须获得特别指示说明。
- S45:若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。
- S60:该物质及其容器须作为危险性废料处置。
- S61:避免释放至环境中。
- 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。
3. 风险术语:
- R45:可能致癌。
- R50/53:对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。
- R68:可能有不可逆后果的危险。
- R67:蒸汽可能引起困倦和眩晕。
- R52/53:吸入及吞食有毒。
- R36/37/38:刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。
4. 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。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。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。就医。
- 食入:饮足量温水,催吐。就医。
5. 消防措施:
- 危险特性:遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。
- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、成分未知的黑色烟雾。
- 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,都必须打开顶盖,而后再关闭阀,以此安全释放压力。避免水流冲击容器,以免遇水急剧汽化发生剧烈沸溅。用水灭火无效,须用干燥石墨粉或其他温性干粉灭火。
6. 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口罩,穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏时避免扬尘,小心扫起,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。然后使用无火花工具转移回收。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质为国家危险废物名录中HW13有机树脂类废物,废物代码900-014-13。
- 废弃处置方法:用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。
8. 安全数据表:
- 氘代屈的安全数据表(MSDS)提供了关于其物理化学性质、毒性和生态、安全信息、合成路线等方面的详细信息。这些信息对于正确处理和使用氘代屈至关重要。
氘代屈是一种化学物质,其化学式为C18D12,分子量是240.3618。关于氘代屈的质量指标,主要包括以下几个方面:
1. 氘代率:
- 氘代率是氘代屈质量研究的重要指标,它评估了同位素含量的测定。
- 在制剂中,氘代率的限度应符合相关规定,一般情况下应不超过10%。但具体的氘代率要求可能因药物或研究目的的不同而有所差异。
- 氘代率的检测方法包括核磁共振法和质谱法等。核磁共振法具有灵敏度高、重现性良好、准确度高的特点,可准确测定化合物的氘代率;质谱法对仪器要求不高,适合不纯或没有非氘代对照品的化合物的氘代率检测。
2. 纯度:
- 纯度是衡量氘代屈质量的另一个重要指标。高纯度的氘代屈通常意味着更少的杂质和更高的科研或应用价值。
- 纯度的测定可以通过色谱法、质谱法等方法进行。
3. 结构确认:
- 对于氘代屈这样的化学物质,结构的确认也是质量指标的一部分。这通常通过核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、质谱(MS)等方法进行。
- 结构确认有助于确保氘代屈的分子结构和预期一致,从而保证其质量和性能。
4. 其他物理化学性质:
- 除了上述主要指标外,氘代屈的其他物理化学性质如熔点、沸点、密度、折射率等也可能作为质量评估的参考。
需要注意的是,由于氘代屈可能涉及特定的科研或应用领域,因此其具体的质量指标可能因实验设计、研究目的或行业标准的不同而有所差异。在进行氘代屈的质量评估时,应根据具体情况选择合适的方法和标准进行测定和判断。
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