4,6-O-亚环己基-D-葡萄糖醛
发布时间:2025-10-03

1. 物理性质:
- 外观:4,6-O-亚环己基-D-葡萄糖醛通常为固体化合物。
- 溶解性:该化合物可溶于水和常用有机溶剂,如甲醇、乙醇等。
- 密度与熔点:具体的密度和熔点数据可能因制备条件和纯度的不同而有所差异,但通常这类化合物具有较高的熔点。
2. 化学结构:
- 分子式:C18H28O7(根据葡萄糖醛的一般结构和亚环己基的特性推测)
- 分子量:356.40(计算所得)
- 结构特点:4,6-O-亚环己基-D-葡萄糖醛的结构中,D-葡萄糖醛的4位和6位羟基被亚环己基取代,形成了一个稳定的环状结构。这种结构使得该化合物在化学反应中具有一定的稳定性和特定的反应性。
3. 化学性质:
- 稳定性:在常温下稳定,但在高温、强酸或强碱条件下可能会发生分解。
- 反应性:由于含有醛基和多个羟基,该化合物可以参与多种化学反应,如氧化、还原、缩合等。具体反应性取决于反应条件和所使用的试剂。
- 保护与脱保护:在有机合成中,4,6-O-亚环己基常用于保护糖类的羟基,以防止在后续反应中发生不必要的反应。通过适当的方法可以脱去保护基,释放出原始的羟基。
4. 安全性与储存:
- 安全性:该化合物可能具有一定的刺激性和毒性,使用时需遵守实验室安全操作规程,避免直接接触皮肤和眼睛。
- 储存条件:建议在密封容器中储存,并放置在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免与氧化物、水分等接触,以免发生分解或变质。
1. GHS分类:
- 该产品可能属于化学品分类中的特定类别,但具体的GHS分类需要依据其详细化学性质和危害特性来确定。通常,这类化合物可能涉及皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/刺激等类别,但具体分类需参考官方数据库或专业机构提供的信息。
2. 安全术语:
- S26:万一接触眼睛,立即使用大量清水冲洗并送医诊治。
- S36:穿戴合适的防护服装。
3. 风险术语:
- R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
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。如有不适感,就医。
- 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。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮水,禁止催吐。如有不适,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、二氧化碳等。
- 灭火方法:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或正在泄漏,必须冷却(用水喷洒容器)。
- 灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
6. 泄漏应急处理:
- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散。勿使水进入包装容器内。
- 小量泄漏:用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。
7. 废弃处置:
- 废弃物性质:危险废物。
- 废弃处置方法:建议用焚烧法处置。在能保证充分燃烧的条件下,再焚烧。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
8. 安全数据表:
- 由于具体的安全数据表(SDS)可能因生产厂家和产品规格而异,且未直接给出相关信息,因此建议查阅该产品的官方SDS以获取最准确和详细的安全信息。SDS通常会包含产品的物理化学性质、危害性、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、操作处置与接触控制、个体防护装备、理化特性以及稳定性和反应活性等信息。
1. 外观:
- 通常为白色至类白色的结晶性粉末。
- 应无可见杂质和异物。
2. 含量:
- 纯度应≥98.0%。
- 可以通过高效液相色谱(HPLC)或其他适当的分析方法进行测定。
3. 熔点:
- 熔点范围应在160.0~167.0℃之间。
- 熔点的测定可以采用差示扫描量热法(DSC)。
4. 比旋光度:
- 比旋光度应在+108.5°至+114.5°范围内。
- 测定条件为在20℃,浓度为1g/100mL的三氯甲烷溶液中进行。
5. 干燥失重:
- 干燥失重应≤1.0%。
- 通过在规定温度下烘干一定时间后称重计算。
6. 炽灼残渣:
- 炽灼残渣应≤0.10%。
- 通过高温灼烧后的残留物重量计算。
7. 重金属含量:
- 重金属总含量应≤10ppm。
- 可以通过原子吸收光谱法或电感耦合等离子体质谱法测定。
8. 溶剂残留:
- 如乙醇、丙酮等溶剂的残留量应符合相关标准。
- 可以通过气相色谱法进行检测。
9. 微生物限度:
- 需符合药品生产质量管理规范(GMP)的要求。
- 包括细菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠杆菌等项目。
10. 粒度分布:
- 可以根据具体应用需求进行控制。
- 通过激光粒度分析仪进行测定。
11. 红外光谱:
- 红外光谱图应与标准图谱一致。
- 用于确认分子结构和官能团的存在。
12. 核磁共振波谱:
- 核磁共振氢谱和碳谱数据应与文献值相符。
- 提供更详细的结构信息。
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