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羟乙基-β-环糊精

羟乙基-β-环糊精

羟乙基-β-环糊精

常用名:羟乙基-β-环糊精

CAS号:128446-32-2

英文名:hydroxyethyl beta-cyclodextrin

中文别名:2-羟基-β-环糊精

羟乙基-β-环糊精名称

中文名:(2-羟乙基)-β-环糊精
英文名:(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
中文别名:2-羟基-β-环糊精
英文别名:更多

羟乙基-β-环糊精生物活性

描述:β-环糊精,2-羟乙基醚是一种生物化学试剂。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他

羟乙基-β-环糊精物理化学性质

密度:1.7±0.1g/cm3
沸点:1557.6±65.0°Cat760mmHg
熔点:260ºC(dec.)(lit.)
分子式:C56H98O42
分子量:1443.352
闪点:895.8±34.3°C
精确质量:1442.553223
PSA:618.66000
LogP:-0.12
外观性状:白色粉末
蒸汽压:0.0±0.6mmHgat25°C
折射率:1.641
储存条件:室温,干燥
分子结构:

1、摩尔折射率:313.07

2、摩尔体积(cm3/mol):867.8

3、等张比容(90.2K):2751

4、表面张力(dyne/cm):100.9

5、介电常数:无可用的

6、极化率(10-24cm3):124.11

7、单一同位素质量:1442.553267Da

8、标称质量:1442Da

9、平均质量:1443.3521Da

更多:

1.性状:未确定

2.密度(g/mL,20℃):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):260

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,KPa):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(ºC):未确定

9.比旋光度(º):未确定

10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.蒸气压(Pa,20ºC):未确定

12.饱和蒸气压(KPa,20ºC):未确定

13.燃烧热(KJ/mol):未确定

14.临界温度(ºC):未确定

15.临界压力(KPa):未确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17.爆炸上限(%,V/V):未确定

18.爆炸下限(%,V/V):未确定

19.溶解性:未确定

羟乙基-β-环糊精安全信息

个人防护装备:Eyeshields;Gloves;typeN95(US);typeP1(EN143)respiratorfilter
危害码(欧洲):Xi
危险品运输编码:NONHforallmodesoftransport
WGK德国:3

羟乙基-β-环糊精英文别名

:(1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36R,37S,38R,39S,40R,41S,42R,43S,44R,45S,46R,47S,48R,49S)-37,39,41,43,45,47,49-Heptakis(2-hydroxyethoxy)-5,10,15,20,25,30;,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2.2.2.2.2.2]nonatetracontane-36,38,40,42,44,46,48-heptol(non-pref erredname)
:HYDROXYETHYLβ-CYCLODEXTRIN
:MFCD00074976

羟乙基-β-环糊精重点介绍

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氟试剂可对富电子双键,烯醇硅醚,烯醇锂盐等进行单氟化反应,用于制备含氟甾体药物等。 【应用领域】 1、直接氟化法 直接氟化法是指通过亲电或亲核氟化试剂在非氟底物上直接引入氟。各种直接的或者间接的氟化试剂与底物的某些基团反应,从而生成所需要的含氟化合物。

QiangYiJi-β-HuanHuJing

羥乙基-β-環糊精

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

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