7-(3-甲氧基丙基)-13-二甲基-2,4-二羰基-2,3,4,7-四氢-1H-吡咯[2,3-d]嘧啶-6-羧酸
发布时间:2025-10-06
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1. 物理性质
- 外观: 通常是白色或类白色的结晶性粉末。
- 熔点: 该化合物应有明确的熔点范围,一般在100°C到300°C之间。
- 旋光度: 如果该化合物具有光学活性,应标明特定的旋光度值。
2. 化学性质
- 分子量: 根据其分子式计算的分子量。
- 分子式: C₁₆H₂₀N₄O₆
- 结构确证: 通过核磁共振(NMR)、质谱(MS)、红外光谱(IR)等技术确认其结构。
3. 纯度
- 总纯度: 应标明该化合物的最低纯度,如≥98%。
- 溶剂残留: 如果有使用有机溶剂,需检测溶剂残留量,如甲醇、乙醇等。
- 水分: 水分含量应低于一定限度,如≤0.5%。
4. 杂质限量
- 重金属: 重金属总量不应超过一定的限度,如≤10 ppm (mg/kg)。
- 砷盐: 砷盐含量应低于一定限度,如≤1 ppm (mg/kg)。
- 相关物质: 包括原料药中可能存在的杂质、中间体、副产物等,每种杂质的含量应有明确的限制。
5. 生物学性质
- 微生物限度: 需符合药典规定的微生物限度,如细菌、霉菌、酵母菌等的具体数量限制。
- 内毒素: 如果该化合物用于注射剂,需检测内毒素水平。
6. 稳定性
- 储存条件: 建议的存储温度、湿度以及避免光照等条件。
- 有效期: 在规定储存条件下的有效期限。
7. 其他指标
- 粒径分布: 如果以固体形式存在,可能需要测量粒径分布。
- 流动性: 对于粉末状样品,可能需要测定休止角或卡尔指数等物性。
GHS分类
根据全球化学品统一分类和标签制度(GHS),这种化合物的具体分类可能涉及以下几类:
1. 健康危害:由于该化合物的化学结构和潜在的毒性,它可能被归类为具有急性毒性或皮肤刺激等健康危害。
2. 环境危害:如果该化合物对水生生物有毒或不易降解,它可能被归类为对环境有害。
安全术语
* R22:吞咽有害。
* R36/37/38:对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
风险术语
* S22:不要吸入粉尘。
* 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/面部保护。
急救措施
1. 皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,并就医。
2. 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。
3. 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。
4. 食入:饮足量温水,催吐并就医。
消防措施
1. 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。
2. 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氰化氢等。
3. 灭火方法及灭火剂:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或任何泄漏声,必须马上撤离。灭火剂包括雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
4. 消防员注意事项: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。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。
泄漏应急处理
1. 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。
2. 环境保护措施:尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏时,用砂土或其他不燃材料吸收;大量泄漏时,构筑围堤或挖坑收容,并用泡沫覆盖,减少蒸发。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。
废弃处置
废弃物性质包括废弃物和容器。废弃处置方法包括用焚烧法处置,并配备适当的焚烧炉。与燃料混合后燃烧,燃烧时要防止释放蒸气。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器或催化氧化装置除去。废弃注意事项包括处置前应参阅国家和地方有关法规。
安全数据表(SDS)
SDS是化学品安全说明书,提供了化学品(物质或混合物)在安全、健康和环境保护等方面的信息,推荐了紧急情况的应对措施,并提供如何正确使用和个人保护用品方面的资料。对于7-(3-甲氧基丙基)-13-二甲基-2,4-二羰基-2,3,4,7-四氢-1H-吡咯[2,3-d]嘧啶-6-羧酸,其SDS应由生产商或供应商提供,包含上述所有相关信息以及更详细的物理和化学性质、稳定性和反应活性等数据。
1. 分子结构:该化合物具有特定的分子结构,包括甲氧基、二甲基、二羰基等官能团,以及四氢吡咯和嘧啶环的融合。这种结构决定了其独特的化学性质和可能的反应活性。
2. 溶解性:由于含有多个极性官能团(如羰基、羧酸基),该化合物可能具有一定的水溶性和有机溶剂溶解性,但具体溶解性需通过实验测定。
3. 酸碱性:作为羧酸类化合物,它具有一定的酸性,可以与碱反应生成盐。同时,分子中的其他官能团也可能影响其整体的酸碱性。
4. 反应活性:由于含有多个活性官能团,该化合物可能参与多种化学反应,如酯化、酰胺化、还原、氧化等。这些反应可用于合成其他有机化合物或进行结构修饰。
5. 稳定性:在适当的条件下,该化合物可能是稳定的,但在极端条件下(如高温、强酸、强碱等)可能发生分解或变质。具体稳定性需通过实验条件和保存方法来确定。
6. 生物活性:虽然未直接提及该化合物的生物活性,但根据其结构特征,可以推测它可能具有一定的生物活性,如抗菌、抗病毒、抗肿瘤等。然而,具体的生物活性需通过生物学实验来验证。
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