二嗪磷-二乙基-d10

二嗪磷-二乙基-d10

常用名:二嗪磷-二乙基-d10

CAS号:100155-47-3

英文名:diazinon (diethyl-d10)

中文别名:D10-二嗪农|氘代D10-二嗪农

二嗪磷-二乙基-d10名称

中文名:二嗪农-D10
英文名:(6-methyl-2-propan-2-ylpyrimidin-4-yl)oxy-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ5-phosphane
中文别名:D10-二嗪农|氘代D10-二嗪农
英文别名:更多

二嗪磷-二乙基-d10生物活性

描述:二嗪酮-d10是氘标记的二嗪酮[1]。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
体外研究:氢、碳和其他元素的稳定重同位素已被掺入药物分子中,主要作为药物开发过程中定量的示踪剂。头韵因其可能影响药物的药代动力学和代谢特征而受到关注[1]。
参考文献:

[1].RussakEM,etal.ImpactofDeuteriumSubstitutiononthePharmacokineticsofPharmaceuticals.AnnPharmacother.2019Feb;53(2):211-216.

二嗪磷-二乙基-d10物理化学性质

密度:1.2±0.1g/cm3
沸点:353.9±44.0°Cat760mmHg
分子式:C12H11D10N2O3PS
分子量:314.407
闪点:167.9±28.4°C
精确质量:314.163818
PSA:95.37000
LogP:3.81
外观性状:液体
蒸汽压:0.0±0.8mmHgat25°C
折射率:1.524
储存条件:Hygroscopic,-20°CFreezer,UnderInertAtmosphere
计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:6

4.可旋转化学键数量:7

5.互变异构体数量:3

6.拓扑分子极性表面积:85.6

7.重原子数量:19

8.表面电荷:0

9.复杂度:307

10.同位素原子数量:10

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

二嗪磷-二乙基-d10安全信息

符号:
GHS07,GHS09
信号词:Warning
危害声明:H302-H410
警示性声明:P273-P501
危害码(欧洲):Xn:Harmful;N:Dangerousfortheenvironment;
风险声明(欧洲):22-50/53
安全声明(欧洲):24/25-60-61
危险品运输编码:UN28106.1/PG3
WGK德国:3

二嗪磷-二乙基-d10英文别名

:Oleodiazinon-d10
:Diazinon-diethyl-d10
:Diazinon-d10
:O,O-Bis[(H)ethyl]O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl)phosphorothioate
:Phosphorothioicacid,O,O-diethyl-dO-[6-methyl-2-(1-methylethyl)-4-pyrimidinyl]ester
:O,O-Bis[(H)ethyl]O-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl)phosphorothioate

二嗪磷-二乙基-d10重点介绍

【二嗪磷-二乙基-d10】凯途网二嗪磷-二乙基-d10CAS号:100155-47-3,二嗪磷-二乙基-d10MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询二嗪磷-二乙基-d10。

在分析化学中必须使用选择性试剂和组试剂。选择性试剂是只与有限的化学物质产生反应的试剂,例如硝酸银就是氯化物、溴化物的选择性沉淀试剂。有机选择性试剂可与金属离子形成特征的螯合物。

ErQinLin-ErYiJi-d10

二嗪磷-二乙基-d10

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧