9-Methyl-9h-pyrido[3,4-b]indole(CAS号:2521-07-5)

9-甲基-Β-咔啉

基本信息

CAS号

2521-07-5

分子式

C12H10N2

分子量

182.23 g/mol

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基本物理性质

熔点

105.0 to 109.0 deg-C

沸点

367.3°C at 760 mmHg

闪点

175.9°C

折射率

1.658

CN1C2=CC=CC=C2C3=C1C=NC=C3

InChI

InChI=1S/C12H10N2/c1-14-11-5-3-2-4-9(11)10-6-7-13-8-12(10)14/h2-8H,1H3

InChIKey

MABOIYXDALNSES-UHFFFAOYSA-N

LogP

2.7265000000000006

拓扑极性表面积

17.82 Ų

氢键供体/受体

0 / 2

复杂度

216

同义词与引用数据

英文

  • 9-methyl-9H-Pyrido[3,4-b]indole
  • 9H-Pyrido(3,4-b)indole, 9-methyl-
  • 9-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indole
  • beta-carboline
  • 9-methyl-9H-beta-carboline
  • 9H-Pyrido(3,4-b)indole,9-methyl
  • 9-methyl-
  • 9-methylnorharmane
  • A-carboline
  • N9-methylbetacarboline
  • N-methylnorharmane
  • 9-Methyl-β-carboline
  • 9-Methyl-beta-carboline
  • 9-Methylnorharman
  • N-Methylnorharman
  • 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 9-methyl-
  • Norharmane, N-methyl-
  • 9-methylpyrido[3,4-b]indole
  • MABOIYXDALNSES-UHFFFAOYSA-N
  • M2818
  • 9-Me-BC/9-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
  • 9-Methylnorharmane
  • A904394
  • SCHEMBL280032
  • AS-61363
  • AKOS025312186
  • 9-METHYL-.BETA.-CARBOLINE
  • 9-methyl-9h-pyrido[3,4-b]indole
  • 2521-07-5
  • 9-methylnorharman
  • N-Methylnorharmane

中文

  • 9-甲基-Β-咔啉
  • Β-咔啉
  • 9-甲基-9H-吡啶并[3,4-b]吲哚
  • 9-甲基-β-咔啉

MDL号

MFCD18803860

常见问题

9-甲基-Β-咔啉(CAS号:2521-07-5)适用哪些法规指南?

9-甲基-Β-咔啉(CAS号:2521-07-5)作为化学物质,需要遵守一系列法规指南。首先,它在生产、使用和废弃过程中需遵守《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS),根据其潜在的健康和环境危害进行分类和标签。此外,根据《欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH),如果该化合物用于欧盟市场,需进行注册并提供相应的安全数据表(SDS)。此外,美国环保署(EPA)和食品药品监督管理局(FDA)也有相关法规要求,尤其是涉及到该化合物的食品、药品以及环境排放等方面。

在合成中是否有9-甲基-Β-咔啉(CAS号:2521-07-5)的替代品?

在合成9-甲基-Β-咔啉时,可以考虑使用类似结构的化合物作为替代品,例如9-乙基-Β-咔啉、9-苯基-Β-咔啉等。这些化合物与9-甲基-Β-咔啉具有类似的化学性质,可以在合成过程中作为替代物使用。然而,具体选择哪种替代品还需根据实际合成目的、成本效益以及目标产物的特异性考虑。

9-甲基-Β-咔啉(CAS号:2521-07-5)的市场或研究趋势如何?

9-甲基-Β-咔啉作为咔啉衍生物,其市场需求和研究趋势主要体现在其在药物化学、有机合成和材料科学领域的应用。近年来,由于咔啉衍生物在抗癌药物、光敏剂和有机光电材料方面的潜在应用,其研究兴趣日益增长。尤其是在抗癌药物领域,研究人员正在探索咔啉衍生物作为新型抗肿瘤药物的可能性。此外,咔啉衍生物在有机光电材料中的应用也备受关注,特别是在太阳能电池和发光二极管(LED)领域。

如何处理含有9-甲基-Β-咔啉(CAS号:2521-07-5)的废料?

含有9-甲基-Β-咔啉的废液应根据其潜在的毒性进行分类和处理。首先,应收集并储存于密封容器中,避免与空气接触。对于少量废液,可以通过水萃取、沉淀等方法初步分离有效成分,然后使用活性炭或其他吸附剂进行固液分离。对于大量废液,建议通过化学氧化、生物降解或焚烧等方法进行无害化处理。在处理过程中,需确保操作符合当地环保法规,并采取适当的安全防护措施。

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