氘代丙酮 含量:分析纯,AR,≥98%,、优级纯、高纯试剂、电子级,、色谱级、
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1%~99.999%
氘代丙酮(Deuterated Acetone,化学分子式为 (CD₃)₂CO)是一种重要的氘代有机溶剂,由丙酮分子中甲基上的 6 个氢原子(H)被氘原子(D,氢的稳定同位素)取代而成。常温下,它呈无色透明液体,具有与普通丙酮相似的挥发性(沸点约 56℃),但化学稳定性更高,且因氘原子的核自旋特性,成为核磁共振(NMR)光谱分析领域中应用最广泛的溶剂之一,核心价值在于为样品分析提供 “无干扰的检测环境”。
从分子特性与功能来看,氘代丙酮的核心优势集中在核磁共振检测适配性上。普通丙酮中的氢原子会在 NMR 光谱中产生强烈信号,干扰样品中氢核(¹H)的信号识别;而氘原子的核自旋量子数为 1,不会对氢核、碳核(¹³C)等常用检测核的信号产生干扰,能清晰呈现样品分子的结构信息。此外,氘代丙酮具有优异的溶解性,能溶解多数有机化合物(如酮类、酯类、芳香族化合物)及部分无机盐,且与样品分子的相互作用弱,不易改变样品的化学环境,保证分析结果的准确性;同时,其分子中的氘原子还可作为 “内标”,用于校准仪器磁场稳定性,提升检测精度。
在应用领域,氘代丙酮的用途高度聚焦于科研与分析检测场景。在核磁共振光谱分析中,它是最常用的溶剂之一,广泛用于有机化学、药物化学、材料科学等领域:例如,在药物研发中,科研人员通过氘代丙酮溶解药物分子,测定其 ¹H-NMR 或 ¹³C-NMR 光谱,分析分子结构、构型及纯度,验证合成路线的正确性;在材料科学中,用于表征高分子材料(如聚合物、树脂)的链结构与官能团分布,为材料性能优化提供依据;在生物化学领域,可用于溶解小分子生物活性物质(如维生素、激素),分析其化学结构与代谢中间体。此外,在同位素标记实验中,氘代丙酮可作为氘源,为合成氘标记化合物提供甲基氘代单元,用于追踪化学反应历程或药物在体内的代谢路径。
从制备与安全角度来看,氘代丙酮的制备主要通过普通丙酮与重水(D₂O)在催化剂(如强碱)作用下发生氢 - 氘交换反应,再经精馏提纯得到,产品纯度通常要求≥99.8%(氘代率),以满足高精度检测需求。使用时需注意其挥发性与刺激性:因沸点低、易挥发,需在通风橱中操作,避免吸入蒸汽;皮肤直接接触可能导致干燥、刺激,需佩戴手套与护目镜;同时,需密封储存于阴凉处,防止挥发与吸水(氘代丙酮若混入普通水,会降低氘代率,影响检测效果)。此外,其属于易燃液体,需远离明火与高温,储存时需与氧化剂隔离。
随着科研领域对分子结构分析精度要求的提升,氘代丙酮的需求持续稳定增长。目前,行业正通过优化制备工艺(如提升氘代率、降低杂质含量),开发高纯度、低含水量的专用型号,以适配更高分辨率的 NMR 仪器。未来,在精准医疗、新型材料研发等领域,氘代丙酮将继续作为关键辅助试剂,为分子结构解析与科研创新提供基础支持。
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