90-80-2 (葡萄糖酸内酯,D-(+)-Glucono-1,5-lactone)

CAS号:
90-80-2
中文名称:
葡萄糖酸内酯
英文名称:
D-(+)-Glucono-1,5-lactone
分子式:
C6H10O6
分子量:
178.140002727509
简介:
葡萄糖酸内酯(D-(+)-Dextronic acid δ-lactone;简称GDL)是由 葡萄糖 氧化成 葡萄糖酸 或其盐类,经纯化脱盐、脱色、浓缩而制得。在食品工业中用作凝固剂、稳定剂、酸味剂、保鲜剂和防腐剂,是一种多功能食品添加剂。

葡萄糖酸内酯(90-80-2)名称与标识符

名称

中文别名:
葡萄糖酸内酯;1,5-葡萄糖酸内酯;D葡萄糖酸-δ-内酯;葡萄糖酸-δ-内酯;D-葡萄糖酸-δ-内酯;克劳酸;葡醛酸;葡糖醛酸内脂;D(+)-葡糖酸-Δ-内酯;D(+)-葡萄糖酸-Δ-内酯;葡糖酸内酯;D-葡萄酸内酯;葡萄糖酸[-Δ-]內酯;葡萄酸Δ-内酯;Δ-葡萄糖酸內酯;DELTA-葡萄糖酸内酯;D-葡萄糖酸内酯;D-(+)-葡萄糖酸-1,5-内酯;D-(+)-葡萄糖酸δ-内酯;D-(+)-Glucono-1,5-lactone; D-(+)-葡萄糖酸-1,5-内酯;D-葡萄糖酸-1,5-内酯;卡格列净相关杂质8;坎格列净杂质;葡醛内酯;葡糖酸-δ-内酯;葡萄糖酸;葡萄糖酸内脂;葡萄糖酸内酯;delta-Gluconolactone;葡萄糖酸内酯;GLUCONO-DELTA LACTONE(GDL);葡萄糖酸内酯内酯;1,2,3,4,5-五羟基己酸δ-内酯;D-(+)-葡糖酸-δ-内酯;D-葡萄糖酸δ-内酯;保鲜剂,凝固剂,豆腐王,内酯;葡糖;葡糖醛酸内脂;肝泰乐;葡醛酯;葡醛酸;肝泰乐;克劳酸;D-葡萄糖酸-δ-内酯;D-(+)-葡萄糖酸-1,5-内酯;葡萄糖酸內酯;葡萄糖酸内酯 USP级;葡萄糖酸内酯,保鲜剂,凝固剂,抛光剂;葡萄糖酸内酯,豆腐王,保鲜剂,凝固剂;
英文别名:
(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one;D(+)-DEXTRONIC ACID DELTA-LACTONE;DELTA-GLUCONOLACTONE;DELTA-GLUCURONOLACTONE;D(+)-GLUCONIC ACID DELTA-LACTONE;D-GLUCONIC ACID DELTA-LACTONE;D-GLUCONIC ACID-D-LACTONE;D-GLUCONIC ACID LACTONE;D-GLUCONLACTONE;D-(+)-GLUCONO-1,5-LACTONE;D-GLUCONO-1,5-LACTONE;D-(+)-GLUCONO-DELTA-LACTONE;D-GLUCONO DELTA-LACTONE;D-GLUCONO-D-LACTONE;GDL;GLUCONIC ACID, ANHYDRIDE;GLUCONIC ACID DELTA-LACTONE;GLUCONIC ACID D-LACTONE, D-(+)-;GLUCONIC ANHYDRIDE;GLUCONIC-D-LACTONE;D-(+)-Gluconic acid δ-lactone;(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-tetrahydro-2H-pyran-2-one;D-Glucono-1,5-lactone See G413300;D-Glucono-1,5-lactone See G417475;GLUCONIC ACID d-LACTONE, D-(+)-(RG);δ-Gluconolactone;Glucolactone;Glucurolactone;D-(+)-Dextronic acid δ-lactone;Glucono delta-lactone;Gluconic Acid δ-Lactone;1,5-Gluconolactone;D-Aldonolactone;D-Glucono-delta-lactone;Gluconic acid lactone;Gluconic lactone;,D-(+)-Gluconic acid δ-lactone;Gluconic Acid Anhydride;gluconolactone;D-Gluconolactone;1,5-D-Gluconolactone;Glucono delta lactone;Gluconic delta-lactone;delta-D-Gluconolactone;D-delta-Gluconolactone;Deltagluconolactone;D-Gluconic delta-lactone;Glucarolactone;D-Aldonolac;Glucono-Delta -Lactone;Gluconic acid lactone (6CI);Gluconic acid, lactone, D- (7CI);Gluconic acid, δ-lactone, D- (8CI);(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one;D-(+)-Glucono-δ-lactone;D-(+)-Glucose δ-lactone;D-Gluconic acid 1,5-lactone;D-Glucono-δ-lactone;E 575;Fujiglucon;Glucono-δ-lactone;Lysactone;Riken Lactone;NSC-758238;WQ29KQ9POT;Gluconolactone [USP];DS-4779;Glucono 1,5-lactone;BDBM50366565;GLUCONOLACTONE [HSDB];EINECS 202-016-5;d-Gluconic acid .delta.-lactone;NS00074107;Q114174;NSC 34393;GLUCONOLACTONE [ORANGE BOOK];D-(+)-Gluconic acid delta-lactone, >=99.0%;D-Gluconic acid-1,5-lactone;4253-68-3;.delta.-Gluconolactone;delta-Gluconic acid delta-lactone;3,4,5-Trihydroxy-6-hydroxymethyl-tetrahydro-pyran-2-one;delta-(+)-Gluconic acid-delta lactone;AC-13150;DTXCID406549;NCGC00095002-01;GLUCONOLACTONE [USP-RS];D-(+)-Gluconic acid delta-lactone;INS-575;CHEMBL1200829;DTXSID0026549;Gluconic acid, delta-lactone, D-;NSC-34393;delta-delta-Gluconolactone;D-(+)-Gluconic acid d-lactone;NCGC00344522-01;GLUCONOLACTONE (USP-RS);GLUCONOLACTONE (II);glucono-1,5-lactone;W-100325;D-(+)-Gluconic acid ;EC 202-016-5;GLUCONOLACTONE [II];d-gluconic acid d-lactone;CS-M3768;AI3-19578;GLUCONOLACTONE [USP MONOGRAPH];delta-Gluconic acid 1,5-lactone;Gluconolactone, meets USP testing specifications;CHEBI:16217;D-(+)-Gluconic acid delta-lactone, analytical standard;delta-Glucono-1,5-lactone;beta-Glucono-1,5-lactone;RENACIDIN COMPONENT GLUCONOLACTONE;GLUCONO DELTA-LACTONE [FCC];GLUCONOLACTONE [MI];Gluconate, lactone;bmse000230;GLUCONOLACTONE COMPONENT OF RENACIDIN;GLUCONO-DELTA-LACTONE [VANDF];E575;P19765;3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-one;90-80-2;Glucono .delta. lactone;GLUCONOLACTONE (USP MONOGRAPH);Tox21_111383_1;(3S,4R,5R,6S)-3,4,5-TRIHYDROXY-6-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDRO-2H-PYRAN-2-ONE; GLUCONOLACTONE;(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)-tetrahydropyran-2-one;EN300-97037;D-glucono1,5-lactone;LGC;1335-57-5;GLUCONO DELTA LACTONE(O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index-An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th Edition, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2001., p. 793);E-575;A88519CB-A562-4C9C-B925-0A6B1701F841;CAS-90-80-2;NCGC00257983-01;DB04564;gluconolactones;D-(+)-Gluconic acid-delta lactone;SCHEMBL15320;Tox21_200429;GLUCONOLACTONE [MART.];CHEBI:24267;D-Gluconic acid-delta-lactone;AKOS016843888;delta gluconolactone;D-Gluconic acid, .delta.-lactone;GLUCONOLACTONE [WHO-DD];(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydropyran-2-one;delta-Gluconic acid-1,5-lactone;delta-Aldonolactone;C00198;Gluconolactone (USP);HSDB 488;D-(+)-Dextronic acid delta-lactone;delta-Gluconic delta-lactone;delta-Gluconic acid-delta-lactone;A-lactone;G0039;1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid delta-lactone;delta-Gluconic acid d-lactone;D(+)-Gluconic acid gamma-lactone;135820-79-0;UNII-WQ29KQ9POT;Z1255427181;D-threo-Aldono-1,5-lactone;.delta.-D-Gluconolactone;Gluconolactone, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard;D04332;INS NO.575;GLUCONOLACTONE (MART.);Tox21_111383;glucono-delta-lactone;gluconic acid d-lactone;(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one (non-preferred name);delta-Gluconic acid lactone;gamma-Gluconolactone;1,5-delta-Gluconolactone;Glucono .delta.-lactone;Glucono gamma-lactone;MFCD00006647;delta-(+)-Gluconic acid d-lactone;NSC34393;D-GLUCONIC ACID DELTA-LACTONE(O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index-An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th Edition, Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2001., p. 793);SMR001306715;MLS002207105;delta-Glucono-delta-lactone;HY-I0301;

标识符

MDL:
MFCD00006647
InChIKey:
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Inchi:
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
SMILES:
C([C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)O
BRN:
83286

葡萄糖酸内酯(90-80-2)物化性质

实验特性

  • LogP : -3.01320
  • PSA : 107.22000
  • Merck : 4457
  • 折射率 : 63.5 ° (C=10, H2O)
  • 水溶性 : 500G/L(20ºC)
  • 沸点 : 446.4°C at 760 mmHg
  • 熔点 : 160 °C (dec.) (lit.)
  • 蒸气压 : 0.0±2.4 mmHg at 25°C
  • 闪点 : 192.3±20.3 °C
  • 溶解度 : 590g/l Hydrolysis
  • 颜色与性状 : 白色结晶粉末
  • PH值 : 3.6 (10g/l, H2O, 20℃)
  • 溶解性 : 易溶于水,并缓慢水解,稍溶于乙醇,不溶于乙醚
  • 敏感性 : 对湿度敏感;对光线敏感
  • 比旋光度 : 65º(C=1,H2O)
  • 密度 : 0.6
  • 闪 点 : 192.3 ℃

计算特性

  • 精确分子量 : 178.04800
  • 氢键供体数量 : 4
  • 氢键受体数量 : 6
  • 可旋转化学键数量 : 1
  • 同位素质量 : 178.048
  • 拓扑分子极性表面积(TPSA) : 107
  • 重原子数量 : 12
  • 复杂度 : 181
  • 同位素原子数量 : 0
  • 确定原子立构中心数量 : 4
  • 不确定原子立构中心数量 : 0
  • 确定化学键立构中心数量 : 0
  • 不确定化学键立构中心数量 : 0
  • 共价键单元数量 : 1
  • 功能3d受体数量 : 5
  • 有效转子数量 : 2
  • 构象异构体抽样RMSD : 0.6
  • CID构象异构体数量 : 5
  • 疏水参数计算参考值(XlogP) : -2
  • 功能3d供体数量 : 4
  • 功能3d环数量 : 1
  • 表面电荷 : 0
  • 拓扑分子极性表面积 : 107

葡萄糖酸内酯(90-80-2)国际标准相关数据

EINECS:
202-016-5

葡萄糖酸内酯(90-80-2)海关数据

海关数据:

中国海关编码:

2932999099

概述:

2932999099. 其他仅含氧杂原子的杂环化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0%

申报要素:

品名, 成分含量, 用途

Summary:

2932999099. other heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0%

葡萄糖酸内酯(90-80-2)生产方法和用途

用途:

一,用作蛋白质凝固剂、酸味剂、膨松剂、保鲜剂及化妆品、牙膏生产

二,作稳定剂和凝固剂,可用于豆制品(豆腐和豆花)、香肠(肉肠)、鱼糜制品和葡萄汁,最大使用量为3.0g/kg;作防腐剂,可用于鱼虾的保鲜,最大使用量为0.1g/kg,残留量为0.01mg/kg;还可作膨松剂,用于配制复合发酵粉,按生产需要适量使用。

三,用作豆腐凝固剂、调味剂、pH降低剂及膨松剂的原料。在日本,作豆腐凝固剂占日本总用量的50%-70%,用该品制作豆腐,质地纯良,嫩滑可口,并可延长保存时间。我国食品添加剂使用卫生标准(GB2760-86)规定最大使用量为3.0g/kg。葡萄糖酸内酯在牛奶工业中用来防止乳石的生成,酿造工业中作啤酒石的防止剂,加入牙膏中有助于清除牙垢,此外还用于畜肉、金属表面处理剂等。

生产方法:

一,以葡萄糖为原料生产内酯

(1)微生物发酵法

在15%~35%的葡萄糖溶液中加入硫酸镁、磷酸二氢钾和磷酸氢二铵等营养物质,接种黑曲霉菌种NRRL3,在30℃和Ph6.5的条件下通气培养40h。过滤发僻液,再经后处理得内酯结晶。

(2)葡萄糖氧化酶法

在35~37℃和Ph6的条件下,在乙醇水溶液(如50%)中,葡萄糖氧化酶将葡萄糖氧化为内酯和葡萄糖酸的平衡溶液,反应过程中也加入过氧化氢酶,以分解所产生的过氧化氢。所得到的葡萄糖酸的溶液,经上述的后处理方法可得内酯结晶,此法收率可达98%。

(3)催化氧化法

将64mg PdCl。溶于1mL浓盐酸中,加适量的水和精制过的活性炭3.8g(200目),用10%的NaOH溶液调Ph=5,然后混合液在常温下搅拌加入67mg NaOH。(溶于2mL水中)的溶液,使离子钯还原为金属钯,并吸附在活性炭上,过滤、水洗、烘干得3.838g 1%的Pd-C催化剂。在8%的葡萄糖水溶液300g中加入上述催化剂,在50℃下通入空气,同时滴加NaOH溶液,保持Ph=9.0~9.5,当Ph值不再下降时反应结束,滤去催化剂,用阳离子交换树脂处理得310g葡萄糖酸液。在70℃下减压浓缩至浓度80%~85%,冷却至40℃以下,加入晶种,待结晶后过滤、干燥得22.6g内酯,滤液再浓缩、结晶,又可得5.3g产品,总收率为93.3%。

二,以葡萄糖酸钙为原料生产内酯

该法先将葡萄糖酸钙通过无机酸分解或离子交换树脂脱钙得葡萄糖酸溶液。如将100份浓硫酸加入500份水中,再加入葡萄糖酸钙,在60-85℃下保温1.5h;静置12h后过滤,滤液加草酸,并在50℃下保温1h;静置后过滤得葡萄糖酸液,经后处理得内酯。后处理的方法有以下几种。

(1)非溶剂结晶法 

将葡萄糖酸液减压浓缩至浆状,加入低级酮类非溶剂,缓缓搅拌冷却,使结晶析出,再经分离、洗涤、干燥得成品。此法操作简便,收率也较高。

(2)分步结晶法
在52~54℃下将葡萄糖酸液浓缩至78%~85%,冷却至47~48℃,加入葡萄糖酸内酯晶种,并继续浓缩,待晶种长大后分离得第一批内酯结晶。母液以同样的方式继续蒸发浓缩。结晶经洗涤、干燥得成品,总得率为75%~78%。此法优点是不用有机溶剂,但浓缩液黏度高,结晶分离操作困难。

(3)共沸脱水结晶法

向葡萄糖酸液中加入C3~C4的烷醇,在50℃和16kPa下共沸脱水。然后向浓缩液中投晶种,降温结晶,再经分离、洗涤、干燥得成品。此法优点是体系黏度低,分离操作容易,单程收率可达91%以上。

三,原料葡萄糖酸钙先用硫酸进行水解,得葡萄糖酸溶液。经过滤去除硫酸钙沉淀,再用氢氧化钡及草酸精制溶液,并沉降分离,去除溶液中的SO42-及Ca2+。然后通过离子交换树脂,进一步净化葡萄糖酸溶液。将溶液浓缩至80%-85%浓度,加入葡萄糖酸-δ-内酯晶种,继续浓缩并结晶,经离心分离、水洗、干燥得成品。

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葡萄糖酸内酯(90-80-2)合成路线

合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Polymer-Based Conductive Nanocomposites for the Development of Bioanodes Using Membrane-Bound Enzyme Systems of Bacteria Gluconobacter oxydans in Biofuel Cells
By Fedina, Veronika et al, Polymers (Basel, 2023, 15(5), 1296
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
In-situ construction of Au/Cu2O nanowire arrays for sensitive glucose sensing
By Wei, Chenhuinan et al, Talanta, 2023, 254, 124194
合成路线:3 步
反应条件:
参考文献:
Biomimetic Glycopolypeptide Hydrogels with Tunable Adhesion and Microporous Structure for Fast Hemostasis and Highly Efficient Wound Healing
By Teng, Lin et al, Advanced Functional Materials, 2021, 31(43), 2105628
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
A highly selective enzyme-free amperometric detection of glucose using perovskite-type lanthanum cobaltite (LaCoO3)
By Tamilalagan, Elayappan et al, Journal of the Electrochemical Society, 2021, 168(8), 086501
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Soft Magnetic Microrobot Doped with Porous Silica for Stability-Enhanced Multimodal Locomotion in a Nonideal Environment
By Li, Shangsong et al, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, 14(8), 10856-10874
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Synthesis of Modified Lignin as an Antiplasticizer for Strengthening Poly(vinyl alcohol)-Lignin Interactions toward Quality Gel-Spun Fibers
By Lin, Jiaxian et al, ACS Applied Polymer Materials, 2022, 4(3), 1595-1607
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
A novel biosensor with the use of polypyrrole-poly(sodium-4-styrenesulphonate) as a dopant in the determination of glucose
By Cete, Servet et al, Chemical Papers, 2020, 74(3), 799-808
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
A coupled enzymatic reaction of tyrosinase and glucose dehydrogenase for the production of hydroxytyrosol
By Deri-Zenaty, Batel et al, Applied Microbiology and Biotechnology, 2020, 104(11), 4945-4955
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Proton-ELISA: Electrochemical immunoassay on a dual-gated ISFET array
By Juang, Duane S. et al, Biosensors & Bioelectronics, 2018, 117, 175-182
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Covalent attachment of enzymes to paper fibers for paper-based analytical devices
By Boehm, Alexander et al, Frontiers in Chemistry (Lausanne, 2018, 6, 214/1-214/10
合成路线:3 步
反应条件:
参考文献:
Potato starch-derived almond-shaped carbon nanoparticles for non enzymatic detection of sucrose
By Das, Soma and Saha, Mitali, Xinxing Tan Cailiao, 2015, 30(3), 244-251
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Microwave-assisted base-free oxidation of glucose on gold nanoparticle catalysts
By Rautiainen, Sari et al, Catalysis Communications, 2016, 74, 115-118
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Process for preparation of δ-gluconolactone from calcium gluconate using microquantities of a solvent as co-inductor of crystallization
, Brazil, , ,
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
MAOS of D-Gluconic Acid, D-Glucono-1,4- and 1,5-Lactones, Esters, Hydrazides, and Benzimidazoles Thereof
El Ashry, E. S. H.; Awad, L. F.; Abdel Hamid, H.; Atta, A. I., Journal of Carbohydrate Chemistry, 2007, 26, 329-338
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Synthesis of D-glucose acid-δ-lactone by ultrasonic method
Wang, Li-yan; Fan, Lin-lin; Sun, Zhu; Xing, Feng-lan; Zhao, Bing, Huaxue Shijie, 2013, 54(5), 305-307
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
δ-Galactonolactone: synthesis, isolation, and comparative structure and stability analysis of an elusive sugar derivative
Bierenstiel, Matthias; Schlaf, Marcel, European Journal of Organic Chemistry, 2004, (7), 1474-1481
合成路线:1 步
反应条件:
参考文献:
Biomimetic Glycopolypeptide Hydrogels with Tunable Adhesion and Microporous Structure for Fast Hemostasis and Highly Efficient Wound Healing
Teng, Lin; Shao, Zhengwei; Bai, Qian; Zhang, Xueliang; He, Yu-Shi; et al, Advanced Functional Materials, 2021, 31(43),

葡萄糖酸内酯(90-80-2)谱图信息

1H NMRVarianWater
1H NMR
13C NMRBrukerWater
13C NMR
GC-MS
GC-MS

葡萄糖酸内酯(90-80-2)相关文献

葡萄糖酸内酯(90-80-2)参考资料

Reaxys RN:
83286
Beilstein:
83286
PubChem CID:

葡萄糖酸内酯(90-80-2) MSDS

基础信息

化学品安全技术说明书
产品名称: 葡萄糖酸内酯按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2019年7月15日最初编制日期: 2019年7月15日
版本: 1.0
第1部分 化学品
1.1 名称标识符
名称: 葡萄糖酸内酯D-(+)-Glucono-1,5-lactone
CAS NO.: 90-80-2
MDL:MFCD00006647
InChIKey:PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
1.2 鉴别的其他方法
暂无数据资料
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。
第2部分 危险性概述
紧急情况概述:

GHS危险性类别:

无危害分类

标签要素:
象形图: 无危险图标
警示词: 无警示词。
危险性说明:

防范说明:
  • 预防措施:

    —— 无

  • 事故响应:

    —— 无

  • 安全储存:

    —— 无

  • 废弃处置:

    —— 无

物理和化学危险:
健康危害:
环境危害:
第3部分 成分/组成信息
组分浓度或浓度范围(质量分数,%)CAS No.
D-glucono-1,5-lactone100%90-80-2
第4部分 急救措施
急 救:
吸 入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
眼晴接触: 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。
食 入: 漱口,禁止催吐。立即就医。
对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。
对医生的特别提示: 无资料
第5部分 消防措施
灭火剂:

用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。

避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。

特别危险性:

无资料

灭火注意事项及防护措施:

消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,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从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。

隔离事故现场,禁止无关人员进入。

收容和处理消防水,防止污染环境。

第6部分 泄露应急处理
作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序:

建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。

禁止接触或跨越泄漏物。

作业时使用的所有设备应接地。

尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。

根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环境保护措施: 收容泄漏物,避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料:

小量泄漏:尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收,并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖,抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

第7部分 操作处置与储存
操作注意事项:

操作人员应经过专门培训,严格遵守操作规程。

操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。

避免眼和皮肤的接触,避免吸入蒸汽。

个体防护措施参见第8部分。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

如需罐装,应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。

避免与氧化剂等禁配物接触(禁配物参见第10部分)。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

倒空的容器可能残留有害物。

使用后洗手,禁止在工作场所进饮食。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项:

储存于阴凉、通风的库房。

库温不宜超过37°C。

应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储(禁配物参见第10部分)。

保持容器密封。

远离火种、热源。

库房必须安装避雷设备。

排风系统应设有导除静电的接地装置。

采用防爆型照明、通风设置。

禁止使用易产生火花的设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第8部分 接触控制/个体防护
职业接触限值:
组分名称CAS标准来源限值备注
D-glucono-1,5-lactone90-80-2GBZ 2.1——2007

MAC:

PC-TWA:

PC-STEL:

生物限制:

无资料

监测方法:

GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定(系列标准), EN 14042 工作场所空气 用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制:

作业场所建议与其它作业场所分开。

密闭操作,防止泄漏。

加强通风。

设置自动报警装置和事故通风设施。

设置应急撤离通道和必要的泻险区。

设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明,并设置通讯报警系统。

提供安全淋浴和洗眼设备。

个体防护装备:

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴携气式呼吸器。

手防护:戴橡胶耐油手套。

眼睛防护:戴化学安全防护眼睛。

皮肤和身体防护:穿防毒物渗透工作服。

第9部分 理化特性

外观与性状: 粉末

气味: 无资料

pH值: 无资料

熔点/凝固点(°C): 160 °C (dec.)(lit.)

沸点、初沸点和沸程(°C): 446.4ºC at 760 mmHg

自燃温度(°C): 无资料

闪点(°C): 23°C(lit.)

分解温度(°C): 无资料

爆炸极限[%(体积分数)]: 无资料

蒸发速率[乙酸(正)丁酯以1计]: 无资料

饱合蒸气压(kPa): 0 hPa。温度:25°C。备注:在25ºC1.56 E-08托。

易燃性(固体、气体): 无资料

相对密度(水以1计): 1.72 g/cm³。温度:20°C。

蒸气密度(空气以1计): 无资料

气味阈值(mg/m³): 无资料

n-辛醇/水分配系数(lg P): log Pow = -2.382。温度:25°C。

溶解性: 水溶性:590 g/L。

黏度: 无资料

第10部分 稳定性和反应性
稳定性: 正常环境温度下储存和使用,本品稳定。
危险反应: 无资料
避免接触的条件: 静电放电、热、潮湿等。
禁配物: 无资料
危险的分解产物: 无资料。
第11部分 毒理学信息
急性毒性:

经口: LD50 - rat (male/female) - 6.06 g/kg body weight. Remarks:Authors calculated the LD50 value based on mortality-figures.

吸入: 无资料

经皮: LD50 - rat (male/female) - > 2 000 mg/kg bw.

皮肤刺激或腐蚀:

无资料。

眼睛刺激或腐蚀:

无资料。

呼吸或皮肤过敏:

无资料。

生殖细胞突变性:

无资料。

致癌性:

无资料。

生殖毒性:

无资料。

特异性靶器官系统毒性——一次接触:

无资料

特异性靶器官系统毒性——反复接触:

无资料

吸入危害:

无资料

第12部分 生态学信息
生态毒性:

鱼类急性毒性试验: LC50 - Oryzias latipes - > 100 mg/L - 96 h.

溞类急性活动抑制试验: EC50 - Daphnia magna - > 1 000 mg/L - 48 h.

藻类生长抑制试验: EC0 - Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) - <= 100 mg/L - 72 h.

对微生物的毒性: EC50 - activated sludge - 649.8 mg/L - 3 h. Remarks:Respiration rate.

持久性和降解性:

无资料。

生物富集或生物积累性:

无资料。

土壤中的迁移性:

无资料。

第13部分 废弃处置
废弃化学品:

尽可能回收利用。

如果不能回收利用,采用焚烧方法进行处置。

不得采用排放到下水道的方式废 弃处置本品。

污染包装物:

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项:

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

处置人员的安全防范措施参见第8部分。

第14部分 运输信息
联合国编号危险货物编号(UN号): 非危险货物(仅供参考,请核实)
联合国运输名称: 非危险货物(仅供参考,请核实)
联合国危险性分类: 非危险货物(仅供参考,请核实)
包装类别: 非危险货物(仅供参考,请核实)
包装方法: 按照生产商推荐的方法进行包装,例如:开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱等。
海洋污染物(是/否):
运输注意事项:

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。

装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。

使用槽(罐)车运输时应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

夏季最好早晚运输。

运输途中应防暴晒、雨淋,防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。

公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

第15部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准,对该化学品的管理作相应的规定:

组分 D-glucono-1,5-lactone CAS: 90-80-2
中华人民共和国职业病防止法:

职业病危害因素分类目录(2015): 未列入

危险化学品安全管理条例:

危险品化学品目录(2015): 未列入

易制爆危险化学品名录(2017): 未列入

重点监管的危险化学品名录:

首批和第二批重点监管的危险化学品名录: 未列入

危险化学品环境管理登记办法(试行):

重点环境管理危险化学品目录: 未列入

麻醉药品和精神药品管理条例:

麻醉药品品种目录: 未列入

精神药品品种目录: 未列入

新化学物质环境管理办法:

中国现有化学物质名录(2013): 列入

第16部分 其他信息
编写和修订信息:

本版为第1.0版,按照GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013、GB 30000系列分类标准编制。

参考文献:

【1】国际化学品安全规划署:国际化学品安全卡(ICSC),网址:http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home。

【2】国际癌症研究机构,网址:http://www.iarc.fr/。

【3】OECD 全球化学品信息平台,网址:http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en。

【4】美国 CAMEO 化学物质数据库,网址:http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple。

【5】美国医学图书馆:化学品标识数据库,网址:http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp。

【6】美国环境保护署:综合危险性信息系统,网址:http://cfpub.epa.gov/iris/。

【7】美国交通部:应急响应指南,网址:http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg。

【8】德国GESTIS-有害物质数据库,网址:http://gestis-en.itrust.de/。

缩略语和首字母缩写:

MAC:最高容许浓度(maximum allowable concentration), 指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。

PC-TWA:时间加权平均容许浓度(permissible concentration-time weighted average), 指以时间为权数规定的8 h工作日、40 h工作周的平均容许接触浓度。

PC-STEL:短时间接触容许浓度(permissible concentration-short term exposure limit), 指在遵守PC-TWA前提下允许短时间(15 min)接触的浓度。

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