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(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸

发布时间:2025-08-09

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1. 分子结构与立体化学

- 该化合物具有一个手性碳原子,位于α-位(即与羧基相邻的碳原子),因此存在R和S两种对映异构体。在这个问题中,特别指出的是(S)-构型,这意味着从羧基端观察,羟基团在左侧。

- 由于含有一个不对称碳原子,(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸具有旋光性,能够使偏振光发生旋转。

2. 官能团反应性

- 氨基(-NH2):氨基是一个亲核性很强的基团,容易发生亲电取代反应,如与酰卤、酸酐等发生酰胺化反应;同时,氨基也可以作为氢键供体,参与形成氢键。

- 羧基(-COOH):羧基是一个典型的酸性官能团,可以与碱发生中和反应生成盐和水;此外,羧基还可以通过酯化、酰化等反应与其他醇或胺类化合物反应。

- 芳基(3-氟苯基):芳基通常较为稳定,但在特定条件下(如高温、高压、催化剂存在下)可以发生亲电取代反应,如硝化、磺化等。然而,对于含有吸电子基团(如氟原子)的芳基,其亲电取代反应活性可能会降低。

3. 溶解性

- 由于含有极性的氨基和羧基官能团,(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸在水中具有一定的溶解性,但具体溶解度会受到pH值、温度等因素的影响。

- 在有机溶剂中的溶解性则取决于溶剂的性质和化合物的结构,一般来说,在极性较大的有机溶剂中溶解性较好。

4. 稳定性

- 在常温常压下,(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸通常是稳定的,但在强酸、强碱或高温条件下可能会发生分解或副反应。

- 光照和氧气也可能对该化合物的稳定性产生影响,特别是在长时间存放或暴露于空气中时。

5. 光谱特性

- 该化合物可能具有特定的紫外-可见吸收光谱、红外光谱和核磁共振光谱等特征峰,这些特征峰可用于其结构鉴定和定量分析。

6. 生物活性

- 虽然问题中没有直接提及,但值得注意的是,许多含有氨基和羧基的有机化合物在生物体内具有重要的生理活性。然而,具体到(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸的生物活性,需要进一步的研究和实验数据来支持。

1. GHS分类

- 目前没有直接针对(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸的GHS分类信息。但考虑到其化学性质,它可能属于有害化学品,需要根据具体的毒理学数据和物理化学性质进行分类。

2. 安全术语

- 避免与皮肤和眼睛接触。

- 使用适当的防护设备,如实验室大衣、手套和护目镜。

- 在通风良好的地方操作。

- 避免吸入蒸气或烟雾。

3. 风险术语

- 可能对皮肤有刺激性。

- 可能对眼睛有刺激性。

- 吸入或摄入可能有害。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即用大量肥皂和水冲洗至少15分钟,并寻求医疗建议。

- 眼睛接触:立即用大量清水冲洗至少15分钟,并寻求医疗建议。

- 吸入:将患者移至新鲜空气处,并寻求医疗建议。

- 摄入:不要催吐,立即就医并出示此化学品的容器或标签。

5. 消防措施

- 灭火介质:使用适当的灭火剂,如干粉、泡沫或二氧化碳。

- 特殊注意事项:如果物质燃烧,可能会产生有毒烟雾,因此灭火时应佩戴适当的呼吸防护设备。

6. 泄漏应急处理

- 个人防护:穿戴适当的防护设备,包括防护服、手套和护目镜。

- 环境保护措施:防止化学品进入下水道、地面水或土壤。

- 清理方法:小心收集泄漏物,并将其转移到适当的容器中,以便安全处置。

7. 废弃处置

- 按照当地法规和废物处理指南进行处置。

- 避免将化学品排放到环境中。

8. 安全数据表(SDS)

- SDS是一份详细的文件,提供了有关化学品的物理化学性质、危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、储存和运输等信息。

- 对于(S)-3-氨基-3-(3-氟苯基)丙酸,应查阅其最新的SDS以获取最准确的安全信息。

1. 纯度:通常要求高纯度,一般大于98%或更高,以确保在后续应用中的有效性和可靠性。

2. 旋光度:由于该化合物具有手性中心,因此旋光度是一个重要的质量指标。(S)-构型的旋光度应在特定范围内,例如[α]D²⁰ = -x° (c=1, in water),具体数值需根据实验测定。

3. 熔点:熔点可以作为纯度和结晶状态的一个指标。典型的熔点范围可能在100-150°C之间,具体数值需根据实际样品测定。

4. 水分含量:水分含量应控制在较低水平,通常小于0.5%,以避免对反应和应用的影响。

5. 残留溶剂:生产过程中可能使用的溶剂如甲醇、乙醇、二氯甲烷等,其残留量应符合药典或相关标准的规定,通常每种溶剂的残留量不应超过0.5%。

6. 重金属含量:重金属如铅、镉、汞、砷等的含量应低于规定的限度,通常不超过10 ppm。

7. 不溶性杂质:不溶性杂质的含量应极低,通常不超过0.1%。

8. pH值:溶液的pH值应在中性或接近中性的范围,例如6.5-7.5,以保持化合物的稳定性。

9. 紫外吸收光谱:紫外吸收光谱可以用于确认化合物的结构特征,通常在200-400 nm范围内有特定的吸收峰。

10. 红外吸收光谱:红外吸收光谱可以用于确认化合物的官能团,通常在4000-400 cm⁻¹范围内有特定的吸收峰。

11. 核磁共振谱(NMR):包括¹H NMR和¹³C NMR,用于确认化合物的结构和纯度。

12. 质谱(MS):质谱分析可以确认化合物的分子量和结构信息。

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