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溴乙酸-d3 | 14341-48-1

中文名称
溴乙酸-d3
中文别名
溴乙酸-D3
英文名称
2-bromoacetic-d2 acid-d
英文别名
bromoacetic acid-d3;Bromtrideuterioessigsaeure;2-bromo-2,2,O-trideuterio-acetic acid;Brom-dideutero-methan-<2H>-carbonsaeure;-Bromessigsaeure;Bromessigsaeure-d(3);Bromoacetic acid-d3;deuterio 2-bromo-2,2-dideuterioacetate
溴乙酸-d3化学式
CAS
14341-48-1
化学式
C2H3BrO2
mdl
——
分子量
141.925
InChiKey
KDPAWGWELVVRCH-RIAYTAFFSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

物化性质

  • 熔点:
    47-49 °C (lit.)
  • 沸点:
    208 °C (lit.)
  • 闪点:
    >230 °F
  • 溶解度:
    氯仿(微溶)、甲醇(微溶)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    0.4
  • 重原子数:
    5
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.5
  • 拓扑面积:
    37.3
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    2

安全信息

  • 危险品标志:
    T,C,N
  • 安全说明:
    S26,S36/37/39,S45,S61
  • 危险类别码:
    R23/24/25,R50,R35
  • WGK Germany:
    2
  • 危险标志:
    GHS05,GHS06,GHS09
  • 危险品运输编号:
    UN 3425 8/PG 2
  • 危险性描述:
    H301,H311,H314,H317,H331,H400
  • 危险性防范说明:
    P261,P273,P280,P301 + P310,P305 + P351 + P338,P310

SDS

SDS:c7ec2080cee1edfdc09fa6a2fc65f271
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1.1 产品标识符
: 溴乙酸-d3
产品名称
1.2 鉴别的其他方法
无数据资料
1.3 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途
仅供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其它用途。

模块 2. 危险性概述
2.1 GHS分类
急性毒性, 经口 (类别3)
急性毒性, 吸入 (类别3)
急性毒性, 经皮 (类别3)
皮肤腐蚀 (类别1A)
严重的眼损伤 (类别1)
呼吸敏化作用 (类别1)
急性水生毒性 (类别1)
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
象形图
警示词 危险
危险申明
H301 吞咽会中毒
H311 皮肤接触会中毒
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H331 吸入会中毒。
H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H400 对水生生物毒性极大。
警告申明
预防
P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P264 操作后彻底清洁皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P271 只能在室外或通风良好之处使用。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴护目镜/戴面罩.
P285 如通风不足,须戴呼吸防护面罩。
措施
P301 + P310 如果吞下去了: 立即呼救解毒中心或医生。
P301 + P330 + P331 如误吞咽:漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353 如皮肤(或头发)沾染:立即去除/ 脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/
淋浴。
P304 + P340 如吸入,将患者移至新鲜空气处并保持呼吸顺畅的姿势休息.
P305 + P351 + P338 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取
出,取出隐形眼镜,然后继续冲洗.
P310 立即呼叫中毒控制中心或医生.
P322 具体措施(见本标签上提供的急救指导)。
P361 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。
P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P391 收集溢出物。
储存
P403 + P233 存放于通风良的地方。 保持容器密闭。
P405 存放处须加锁。
处理
P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。
2.3 其它危害物 - 无

模块 3. 成分/组成信息
3.1 物 质
: C2D3BrO2
分子式
: 141.97 g/mol
分子量
组分 浓度或浓度范围
Bromoacetic acid-d3
-
CAS 号 14341-48-1
索引编号 607-065-00-X

模块 4. 急救措施
4.1 必要的急救措施描述
一般的建议
请教医生。 出示此安全技术说明书给到现场的医生看。
吸入
如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如果停止了呼吸,给于人工呼吸。 请教医生。
皮肤接触
立即脱掉污染的衣服和鞋子。 用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。
眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。
食入
禁止催吐。 切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。
4.2 主要症状和影响,急性和迟发效应
痉挛,发炎,咽喉肿痛, 痉挛,发炎,支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛,
恶心, 呕吐, 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。,
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示
无数据资料

模块 5. 消防措施
5.1 灭火介质
灭火方法及灭火剂
用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。
5.2 源于此物质或混合物的特别的危害
碳氧化物, 溴化氢气
5.3 给消防员的建议
如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。
5.4 进一步信息
无数据资料

模块 6. 泄露应急处理
6.1 人员的预防,防护设备和紧急处理程序
戴呼吸罩。 防止粉尘的生成。 防止吸入蒸汽、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员撤离到安全区域。
避免吸入粉尘。
6.2 环境保护措施
在确保安全的前提下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产物进入下水道。
防止排放到周围环境中。
6.3 抑制和清除溢出物的方法和材料
收集、处理泄漏物,不要产生灰尘。 扫掉和铲掉。 存放进适当的闭口容器中待处理。
6.4 参考其他部分
丢弃处理请参阅第13节。

模块 7. 操作处置与储存
7.1 安全操作的注意事项
避免接触皮肤和眼睛。 防止粉尘和气溶胶生成。
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。
7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性
贮存在阴凉处。 容器保持紧闭,储存在干燥通风处。
充气保存 吸湿的
7.3 特定用途
无数据资料

模块 8. 接触控制和个体防护
8.1 容许浓度
最高容许浓度
没有已知的国家规定的暴露极限。
8.2 暴露控制
适当的技术控制
避免与皮肤、眼睛和衣服接触。 休息以前和操作过此产品之后立即洗手。
个体防护设备
眼/面保护
面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。
皮肤保护
戴手套取 手套在使用前必须受检查。
请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品.
使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理. 请清洗并吹干双手
所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。
身体保护
全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。
呼吸系统防护
如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N100型(US
)或P3型(EN
143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式送风防毒
面具。 呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

模块 9. 理化特性
9.1 基本的理化特性的信息
a) 外观与性状
形状: 固体
b) 气味
无数据资料
c) 气味阈值
无数据资料
d) pH值
无数据资料
e) 熔点/凝固点
熔点/凝固点: 47 - 49 °C
熔点/凝固点: 47 - 49 °C - lit.
f) 起始沸点和沸程
208 °C208 °C - lit.
g) 闪点
无数据资料
h) 蒸发速率
无数据资料
i) 易燃性(固体,气体)
无数据资料
j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 无数据资料
k) 蒸汽压
无数据资料
l) 蒸汽密度
无数据资料
m) 相对密度
1.976 g/cm3
n) 水溶性
无数据资料
o) n-辛醇/水分配系数
无数据资料
p) 自燃温度
无数据资料
q) 分解温度
无数据资料
r) 粘度
无数据资料

模块 10. 稳定性和反应活性
10.1 反应性
无数据资料
10.2 稳定性
无数据资料
10.3 危险反应的可能性
无数据资料
10.4 应避免的条件
无数据资料
10.5 不兼容的材料
无数据资料
10.6 危险的分解产物
其它分解产物 - 无数据资料

模块 11. 毒理学资料
11.1 毒理学影响的信息
急性毒性
无数据资料
皮肤刺激或腐蚀
无数据资料
眼睛刺激或腐蚀
呼吸道或皮肤过敏
吸入可引起过敏。
无数据资料
生殖细胞突变性
致癌性
IARC:
此产品中没有大于或等于 0。1%含量的组分被 IARC鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。
生殖毒性
特异性靶器官系统毒性(一次接触)
无数据资料
特异性靶器官系统毒性(反复接触)
无数据资料
吸入危险
无数据资料
潜在的健康影响
吸入 吸入会中毒。 该物质对组织、粘膜和上呼吸道破坏力强
摄入 误吞会中毒。 引致灼伤。
皮肤 如果被皮肤吸收会有毒性 引起皮肤烧伤。
眼睛 引起眼睛烧伤。
接触后的征兆和症状
痉挛,发炎,咽喉肿痛, 痉挛,发炎,支气管炎, 肺炎, 肺水肿, 灼伤感:, 咳嗽, 喘息, 喉炎, 呼吸短促, 头痛,
恶心, 呕吐, 该物质对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。,
据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。
附加说明
化学物质毒性作用登记: 无数据资料

模块 12. 生态学资料
12.1 生态毒性
对水蚤和其他水生无脊 半致死有效浓度(EC50) - Daphnia magna (大型蚤) - 65 mg/l - 24 h
椎动物的毒性
对藻类的毒性 半致死有效浓度(EC50) - Desmodesmus subspicatus (绿藻) - 0.02 - 14.00
mg/l - 72 h
12.2 持久存留性和降解性
无数据资料
12.3 潜在的生物蓄积性
无数据资料
12.4 土壤中的迁移性
无数据资料
12.5 PBT 和 vPvB的结果评价
无数据资料
12.6 其它不利的影响
对水生生物毒性极大。

模块 13. 废弃处置
13.1 废物处理方法
产品
将剩余的和未回收的溶液交给处理公司。
与易燃溶剂相溶或者相混合,在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧
受污染的容器和包装
作为未用过的产品弃置。

模块 14. 运输信息
14.1 联合国危险货物编号
欧洲陆运危规: 3425 国际海运危规: 3425 国际空运危规: 3425
14.2 联合国(UN)规定的名称
欧洲陆运危规: BROMOACETIC ACID, SOLID
国际海运危规: BROMOACETIC ACID, SOLID
国际空运危规: Bromoacetic acid, solid
14.3 运输危险类别
欧洲陆运危规: 8 国际海运危规: 8 国际空运危规: 8
14.4 包裹组
欧洲陆运危规: II 国际海运危规: II 国际空运危规: II
14.5 环境危险
欧洲陆运危规: 是 国际海运危规 海运污染物: 是 国际空运危规: 否
14.6 对使用者的特别提醒
无数据资料


模块 15 - 法规信息
N/A


模块16 - 其他信息
N/A



上下游信息

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    溴乙酸-d3diborane(6) 作用下, 以 四氢呋喃 为溶剂, 以31%的产率得到2-bromoethanol-2,2-d2
    参考文献:
    名称:
    Nonnenmacher, Alex; Plieninger, Hans, Chemische Berichte, 1982, vol. 115, # 3, p. 1244 - 1246
    摘要:
    DOI:
  • 作为产物:
    描述:
    乙酸-D3三氟乙酸 作用下, 反应 16.0h, 生成 溴乙酸-d3
    参考文献:
    名称:
    一种硝基呋喃代谢产物-呋喃唑酮AOZ-D4的 合成方法
    摘要:
    本发明公开了一种呋喃唑酮AOZ‑D4的合成方法。该方法包括下述步骤:1)在TFAA存在下,使氘代乙酸与溴素进行反应,得到氘代溴乙酸;2)使氘代溴乙酸与草酰氯(或SOCl2)在DMF中进行反应,然后再加入苄醇继续进行反应,得到氘代溴乙酸苄酯;3)将氘代溴乙酸苄酯加入到NaBD4的THF溶液中进行反应,得到氘代溴乙醇;4)将水合肼溶于无水乙醇中,然后加入NaOH并搅拌,接着加入氘代溴乙醇进行反应,得到氘代2‑羟乙基肼;5)在碱存在下,使氘代2‑羟乙基肼与碳酸二甲酯反应,合成呋喃唑酮AOZ‑D4。
    公开号:
    CN109694359B
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文献信息

  • Catalytic Enantioselective [2,3]-Rearrangements of Allylic Ammonium Ylides: A Mechanistic and Computational Study
    作者:Thomas H. West、Daniel M. Walden、James E. Taylor、Alexander C. Brueckner、Ryne C. Johnston、Paul Ha-Yeon Cheong、Guy C. Lloyd-Jones、Andrew D. Smith
    DOI:10.1021/jacs.6b11851
    日期:2017.3.29
    A mechanistic study of the isothiourea-catalyzed enantioselective [2,3]-rearrangement of allylic ammonium ylides is described. Reaction kinetic analyses using 19F NMR and density functional theory computations have elucidated a reaction profile and allowed identification of the catalyst resting state and turnover-rate limiting step. A catalytically relevant catalyst–substrate adduct has been observed
    描述了异硫脲催化的烯丙基铵叶立德的对映选择性 [2,3] 重排的机理研究。使用 19F NMR 和密度泛函理论计算的反应动力学分析阐明了反应曲线并允许识别催化剂静止状态和周转率限制步骤。已经观察到催化相关的催化剂 - 底物加合物,其组成通过 13C 和 15N 同位素标记明确阐明。同位素夹带表明观察到的催化剂-底物加合物是催化生产循环中真正的中间体。已经检查了 HOBt 作为添加剂对反应、催化剂静止状态和周转率限制步骤的影响。交叉实验已经探讨了催化循环中每个建议步骤的可逆性。计算也被用来阐明立体控制的起源,1,5-S···O 相互作用和催化剂立体定向基团提供了过渡结构刚性和对映选择性,同时偏爱阳离子-π 相互作用而不是 C-H···π负责非对映选择性。
  • 一种硝基呋喃代谢产物-呋喃唑酮AOZ-D4的 合成方法
    申请人:中国农业科学院农业质量标准与检测技术研 究所
    公开号:CN109694359B
    公开(公告)日:2020-11-10
    本发明公开了一种呋喃唑酮AOZ‑D4的合成方法。该方法包括下述步骤:1)在TFAA存在下,使氘代乙酸与溴素进行反应,得到氘代溴乙酸;2)使氘代溴乙酸与草酰氯(或SOCl2)在DMF中进行反应,然后再加入苄醇继续进行反应,得到氘代溴乙酸苄酯;3)将氘代溴乙酸苄酯加入到NaBD4的THF溶液中进行反应,得到氘代溴乙醇;4)将水合肼溶于无水乙醇中,然后加入NaOH并搅拌,接着加入氘代溴乙醇进行反应,得到氘代2‑羟乙基肼;5)在碱存在下,使氘代2‑羟乙基肼与碳酸二甲酯反应,合成呋喃唑酮AOZ‑D4。
  • Glycine Imine—The Elusive <i>α</i> ‐Imino Acid Intermediate in the Reductive Amination of Glyoxylic Acid
    作者:Viktor Paczelt、Raffael C. Wende、Peter R. Schreiner、André K. Eckhardt
    DOI:10.1002/anie.202218548
    日期:2023.3.6
    2-Iminoacetic acid or glycine imine is a proposed key intermediate in the reductive amination of glyoxylic acid. In contrast to well-known α-amino acids the compound class of α-imino acids is not much explored and not well-characterized. Glycine imine was prepared through photochemical denitrogenation of 2-azidoacetic acid, spectroscopically characterized, and its reactivity studied in aqueous solution
    2-亚氨基乙酸或甘氨酸亚胺是乙醛酸还原胺化的关键中间体。与众所周知的α-氨基酸相比, α-亚氨基酸的化合物类别没有太多探索,也没有很好地表征。通过2-叠氮乙酸的光化学脱氮制备甘氨酸亚胺,对其进行光谱表征,并研究其在水溶液中的反应性。
  • 一种氘代配体及其制备方法
    申请人:苏州思萃同位素技术研究所有限公司
    公开号:CN115433138A
    公开(公告)日:2022-12-06
    本发明公开了一种氘代配体及其制备方法,该氘代配体的制备原料包括氘代乙酸、酸酐、卤素或溴素、氘代醇化合物或氘代氨化合物、四氮杂环十二烷或三氮杂环壬烷,以氘代乙酸、酸酐、卤素或溴素为初始原料,先制成化合物1,再利用化合物1制成化合物2及化合物3,再以四氮杂环十二烷或三氮杂环壬烷为主要原料,分别通过依次添加化合物2及化合物3制成四氮杂环十二烷氘代配体、三氮杂环壬烷氘代配体。本发明可显著提高氘代DOTA/NOTA配体与放射性金属核素(如68Ga、177Lu、90Y等)结合后的稳定性,提高金属核素结合率,降低在生物体内形成游离放射性金属核素的几率,制备方法高效、便捷,易于进行工业化大生产。
  • New Insights into Poly(lactic-<i>co</i>-glycolic acid) Microstructure: Using Repeating Sequence Copolymers To Decipher Complex NMR and Thermal Behavior
    作者:Ryan M. Stayshich、Tara Y. Meyer
    DOI:10.1021/ja102670n
    日期:2010.8.11
    Sequence, which Nature uses to spectacular advantage, has not been fully exploited in synthetic copolymers. To investigate the effect of sequence and stereosequence on the physical properties of copolymers, a family of complex isotactic, syndiotactic, and atactic repeating sequence poly(lactic-co-glycolic acid) copolymers (RSC PLGAs) were prepared and their NMR and thermal behavior was studied. The unique suitability of polymers prepared from the bioassimilable lactic and glycolic acid monomers for biomedical applications makes them ideal candidates for this type of sequence engineering. Polymers with repeating units of LG, GLG and LLG (L = lactic, G = glycolic) with controlled and varied tacticities were synthesized by assembly of sequence-specific, stereopure dimeric, trimeric, and hexameric segmer units. Specifically labeled deuterated lactic and glycolic acid segmers were likewise prepared and polymerized. Molecular weights for the copolymers were in the range M-n = 12-40 kDa by size exclusion chromatography in THF. Although the effects of sequence-influenced solution conformation were visible in all resonances of the H-1 and C-13 NMR spectra, the diastereotopic methylene resonances in the H-1 NMR (CDCl3) for the glycolic units of the copolymers proved most sensitive. An octad level of resolution, which corresponds to an astounding 31-atom distance between the most separated stereocenters, was observed in some mixed sequence polymers. Importantly, the level of sensitivity of a particular NMR resonance to small differences in sequence was found to depend on the sequence itself. Thermal properties were also correlated with sequence.
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