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(R)-N-3,5-二硝基苯甲酰基苯甘氨酸

发布时间:2025-10-11

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1. 分子结构

- DNB-Gly由一个手性碳原子构成,这使得它存在对映异构体,即(R)和(S)两种形式。

- 该分子包含一个3,5-二硝基苯甲酰基团,这个基团通过酰胺键与手性碳原子相连。

- 另一个基团是羧基,这也是α-氨基酸的特征官能团。

2. 光学活性

- DNB-Gly由于含有手性碳原子,因此具有光学活性,能够使平面偏振光发生旋转。

- 不同对映异构体之间的光学活性相反,但强度相同。

3. 酸碱性质

- α-氨基酸通常具有酸性,这是由于羧基的存在。DNB-Gly也不例外,其羧基质子在溶液中可以部分电离,表现出酸性。

- 羧基的酸性使得DNB-Gly能与碱反应生成盐。

4. 溶解性

- DNB-Gly在水中的溶解度较低,但在碱性溶液中,由于羧基的离子化,溶解度会增加。

- 在有机溶剂中的溶解性取决于具体的溶剂极性,一般易溶于极性较强的有机溶剂如DMSO、DMF等。

5. 化学反应性

- 成盐反应:DNB-Gly的羧基可以与碱(如氢氧化钠、氨水等)反应生成相应的盐。

- 酯化反应:羧基可以与醇在酸性催化剂作用下发生酯化反应,生成相应的酯。

- 成肽反应:羧基可以与氨基发生脱水缩合反应,形成肽键。

- 硝基反应:3,5-二硝基苯甲酰基上的硝基在一定条件下可以进行还原反应,生成相应的胺基化合物。

6. 热稳定性

- DNB-Gly在高温下可能会分解,具体分解温度取决于实验条件和环境。

- 在惰性气体保护下,热分解温度较高;在有氧环境下,热分解温度较低。

7. 紫外可见吸收光谱

- 由于分子中含有3,5-二硝基苯甲酰基团,DNB-Gly在紫外区有很强的吸收峰,这使其可以通过紫外光谱法进行检测和定量分析。

8. 电泳行为

- 在电泳过程中,DNB-Gly会因羧基的电离而带负电荷,在电场作用下向正极移动。其迁移速率取决于溶液的pH值、电场强度及缓冲液的性质。

1. GHS分类

- 由于具体的GHS(全球协调系统)分类可能因国家和地区的法规而异,且该物质的具体分类信息在搜索结果中未明确给出,因此无法直接提供其详细的GHS分类。但通常,含有二硝基苯甲酰基结构的化合物可能具有一定的毒性、刺激性或易燃性,需要根据具体的性质和用途进行评估。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

- 操作后彻底清洗身体接触部位。

- 作业场所不得进食、饮水或吸烟。

- 戴防护手套,穿防护服,避免产生粉尘。

- 避免释放至环境中。

3. 风险术语

- 吞咽有害。

- 造成皮肤刺激。

- 对眼睛有严重伤害。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用大量肥皂水冲洗皮肤。

- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,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。

5. 消防措施

- 遇明火、高热可燃,与氧化剂能发生强烈反应,受高热分解放出有毒的气体。

- 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,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。处在火场中的容器若已变色或已变形,必须冷却后再灭火。

- 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。

- 切断火源,建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服,避免扬尘。

- 小心扫起,置于袋中转移至安全场所,也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。

7. 废弃处置

- 用焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。

8. 安全数据表

- 对于具体的化学品,安全数据表(SDS)是一份详细描述化学品性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存、个人防护等方面的综合性文件。由于(R)-N-3,5-二硝基苯甲酰基苯甘氨酸的具体SDS可能因生产商或供应商的不同而有所差异,且在搜索结果中未直接提供,因此建议联系该物质的生产商或供应商获取最新的SDS。

1. 纯度

- 纯度是衡量一个化合物中目标物质含量的重要指标。对于(R)-N-3,5-二硝基苯甲酰基苯甘氨酸,其纯度要求通常在98%以上,以确保其在各种应用中的有效性和可靠性。

2. 比旋光度

- 由于该化合物具有手性,其光学活性是一个关键的质量参数。比旋光度(Specific Rotation)用于测量样品的旋光性质,单位为°/cm²·g。具体数值取决于溶剂和浓度,但应在规定的范围内。

3. 含水量

- 水分含量对许多化学反应和药物的稳定性有重要影响。一般来说,含水量应控制在0.5%以下。

4. 残留溶剂

- 在合成过程中使用的有机溶剂如乙醇、丙酮等,可能会残留在最终产品中。对这些溶剂的残留量有严格的限制,例如,乙醇残留量应小于500 ppm。

5. 重金属含量

- 重金属如铅、汞、砷等的存在会对人体健康造成危害。因此,这些元素的含量必须严格控制,通常总重金属含量应低于10 ppm。

6. 灰分

- 灰分是指物质经过高温灼烧后残留的无机物总量。灰分含量通常应低于0.1%。

7. 粒径分布

- 如果化合物以固体形式存在,其粒径分布会影响其溶解速率和应用效果。具体的粒径范围根据应用需求而定。

8. 熔点

- 熔点是衡量化合物纯度的一个重要物理常数。(R)-N-3,5-二硝基苯甲酰基苯甘氨酸的熔点应在特定的范围内,一般为120-125℃。

9. 红外光谱(IR)

- 红外光谱用于确认化合物的官能团和结构特征。对比标准图谱可以验证产品的结构一致性。

10. 核磁共振(NMR)

- NMR谱图进一步确认化合物的结构和纯度,特别是氢谱(H NMR)和碳谱(C NMR)。

11. 质谱(MS)

- 质谱分析提供分子量和分子结构信息,确保化合物符合预期的分子式。

12. 微生物限度

- 如果化合物用于制药或生物领域,需要控制微生物污染,包括细菌、霉菌和酵母等的数量。

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