4-morfolinoanilīns CAS 2524-67-6
video
4-morfolinoanilīns CAS 2524-67-6

4-morfolinoanilīns CAS 2524-67-6

Produkta kods: BM-1-2-137
CAS numurs: 2524-67-6
Molekulārā formula: C10H14N2O
Molekulmasa: 178,23
Einecs numurs: 219-760-1
MDL Nr.: MFCD00006169
HS kods: 29349990
Galvenais tirgus: ASV, Austrālija, Brazīlija, Japāna, Vācija, Indonēzija, Lielbritānija, Jaunzēlande, Kanāda utt.
Ražotājs: Bloom Tech Xi'an rūpnīca
Tehnoloģiju pakalpojums: R&D departaments-1

 

4-morfolinoanilīnsir organisks savienojums ar CAS 2524 - 67-6 un molekulāro formulu C10H12N2O. Parasti tiek pasniegts kā gaiši dzeltens cietsirdīgs. Ir zināma stimulējoša smaka un rūgtums. Šī smaka un garša ir saistīti ar slāpekļa heterocikliem un aminogrupām tā molekulārajā struktūrā. Sakarā ar aminogrupu un slāpekļa heterociklu klātbūtni molekulārajā struktūrā, tam ir atšķirīgas organisko savienojumu īpašības pēc izskata. Tam ir laba šķīdība, un to var izšķīdināt lielākajā daļā organisko šķīdinātāju, piemēram, alkoholus, ēterus, ketonus utt. Tomēr tā šķīdība ūdenī ir salīdzinoši zema. Tam ir ievērojama vadītspēja, un to var uzskatīt par nevadošu materiālu. Tas ir saistīts ar brīvi kustīgu elektronu trūkumu molekulārajā struktūrā. Tam ir plaša pielietojuma vērtība medicīnā, materiālu zinātnē, lauksaimniecībā un citās jomās. Sakarā ar specifiskajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām šis savienojums var apmierināt dažādu lauku vajadzības un ir kritiska loma. Medicīnas jomā to var izmantot, lai sintezētu narkotikas, alkaloīdus un kontrastvielas; Materiālu zinātnes jomā to var izmantot, lai sintezētu polimēru materiālus un elektroniskos materiālus; Lauksaimniecības jomā to var izmantot pesticīdu un augu augšanas regulatoru sintezēšanai; Citos laukos to var izmantot krāsvielu un pigmentu, katalizatora nesēju un jonu šķidrumu sintezēšanai.

product introduction

4-Morpholinoaniline | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

CAS 2524-67-6 4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ķīmiskā formula

C10H14N2O

Precīza masa

178

Molekulmasa

178

m/z

178 (100.0%), 179 (10.8%)

Elementārā analīze

C, 67.39; H, 7.92; N, 15.72; O, 8.98

Applications

4-morfolinoanilīnsir organisks savienojums ar svarīgām fizikālām un ķīmiskām īpašībām, kurai ir plašs pielietojums daudzās jomās.

4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polimēru materiālu lauks

 

Polimēru materiālu laukā to galvenokārt izmanto polimēru modifikācijai, termoplastiskiem un epoksīda sveķu sacietēšanas līdzekļiem.
Polimēra modifikācija:
Var izmantot funkcionālu polimēru materiālu sagatavošanai. Ieviešot morfolīno anilīna struktūru, materiāla polaritāti un šķīdību var ievērojami uzlabot, tādējādi uzlabojot tā potenciālu lielā - veiktspējas pārklājumos, līmēs un citos pielietojumos.

 

Termoplastika:
Šis savienojums kalpo kā starpprodukts liesmas slāpētāju vai UV absorbētāju sintēzē, ko izmanto, lai uzlabotu plastmasas laika apstākļu izturību un liesmas slāpēšanu. Piemēram, pievienojot atbilstošos atvasinājumus liesai - Retirpant PA66 plastmasa, var ievērojami uzlabot materiāla slāpējošo līmeni, padarot to drošāku piemērot tādos laukos kā elektronika un automašīnas.

Epoksīda sveķu sacietēšanas līdzeklis:
Var izmantot kā modificētu amīna sacietēšanas līdzekli. Ievadot morfolīna grupas, var uzlabot savietojamību starp sacietēšanas līdzekļiem un epoksīda sveķiem, var samazināt toksicitāti un uzlabot sacietētās materiāla mehāniskās īpašības. Šis modificētais sacietēšanas līdzeklis tiek plaši izmantots dažādās jomās, piemēram, aviācijas un kosmosa, automobiļu, jūras, elektronikas un enerģijas.

4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Konkrēti rūpniecības gadījumi:
Poliimīda sintēzē to var ieviest kā monomēru, lai uzlabotu polimēra termisko stabilitāti un mehāniskās īpašības. Poliimīds kā augsts - veiktspējas polimērs tiek plaši izmantots tādos laukos kā mikroelektronika un kosmosa.
Veiktspējas parametri un priekšrocības:
Polimēra materiāls ar 4 - (4-morfolino) anilīna struktūru uzrāda augstāku stikla pārejas temperatūru (TG), uzlabojot materiāla siltuma izturību. Tikmēr izārstētajiem epoksīda sveķiem pēc modifikācijas ir lielāka stiepes izturība un trieciena stiprība, padarot tos piemērotu augstas veiktspējas kompozītmateriālu laukam.

Elektronisko materiālu laukā

 

Elektronisko materiālu laukā tai ir plašs pielietojums, ieskaitot optoelektroniskos materiālus, pusvadītāju materiālus un vadošus polimērus.
Pusvadītāju materiāli:
Kā strukturāls modifikators organiskiem funkcionāliem materiāliem, kas satur fosfīnu, tas var uzlabot pusvadītāju materiālu saskarnes raksturlielumus un uzlabot ierīču nesējspēli. Tam ir liela nozīme, lai uzlabotu reakcijas ātrumu un samazinātu pusvadītāju ierīču enerģijas patēriņu.

Vadītspējīgs polimērs:
Var izmantot vadītspējīgu polimēru sagatavošanai. Ievadot morfolīna grupas, polimēru vadītspēju un stabilitāti var ievērojami uzlabot, padarot tās potenciāli piemērojamas elektroniskās ierīcēs. Piemēram, šo vadītspējīgo polimēru var izmantot, lai sagatavotu elastīgas elektroniskās ierīces, sensorus utt.

4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
4-Morpholinoaniline | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Konkrēti rūpniecības gadījumi:
Pusvadītāju plānu plēvju sagatavošanas procesā 4- (4-morfolīno) atvasinājumus anilīnu var izmantot kā virsmas modifikatorus, lai uzlabotu plēvju vienveidību un saķeri. Tam ir liela nozīme pusvadītāju ierīču uzticamības un stabilitātes uzlabošanā.
Veiktspējas parametri un priekšrocības:
Pēc morfolīna grupu ieviešanas vadošos polimēros vadītspēja ir ievērojami uzlabota, padarot tās piemērotas elastīgu elektronisko ierīču sagatavošanai. Tajā pašā laikā šis vadītspējīgais polimērs uzrāda arī labu stabilitāti un apstrādājamību, kas palīdz samazināt ražošanas izmaksas un uzlabot ražošanas efektivitāti.

Lauksaimniecības nozare:

 

Pesticīdu sintēze: to var izmantot, lai sintezētu dažādus pesticīdus, piemēram, insekticīdus, herbicīdus, fungicīdus utt. Šos pesticīdus var izmantot, lai kontrolētu lauksaimniecības kaitēkļus un slimības, uzlabotu ražas ražu un kvalitāti. Reaģējot ar citiem savienojumiem, var kontrolēt pesticīdu ķīmisko struktūru un bioloģisko aktivitāti.

Augu augšanas regulatori: var izmantot, lai sintezētu noteiktus augu augšanas regulatorus, kas var veicināt vai kavēt augu augšanu, tādējādi uzlabojot ražas augšanu un ražu. Reaģējot ar citiem savienojumiem, var kontrolēt augu augšanas regulatoru ķīmisko struktūru un darbības mehānismu.

4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
4-Morpholinoaniline uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Citi lauki:

 

Krāsas un pigmenti: var izmantot, lai sintezētu noteiktas krāsvielas un pigmentus, šos savienojumus var izmantot krāsošanai un krāsošanai, piemēram, skābes krāsvielas, tiešās krāsvielas utt., Reaģējot ar citiem savienojumiem, var kontrolēt krāsu, šķīdību un pielietojuma veiktspēju.

Katalizatora nesējs: katalizatora sagatavošanā to var izmantot kā vienu no nesējiem, lai ielādētu katalizatora aktīvās sastāvdaļas. Reaģējot ar citiem savienojumiem, var kontrolēt katalizatora fizikālās un ķīmiskās īpašības, piemēram, specifisku virsmas laukumu, poru lieluma sadalījumu un aktīvo komponentu izkliedi.

Jonu šķidrumi: var izmantot, lai sintezētu noteiktus jonu šķidrumus, kuriem ir laba termiskā un ķīmiskā stabilitāte, un tos var izmantot, lai aizstātu tradicionālos organiskos šķīdinātājus un augstu - temperatūras reakcijas vidi. Reaģējot ar citiem savienojumiem, var kontrolēt katjonu un anjonu veidu un sastāva attiecību un anjonus jonu šķidrumos.

Other properties

Kādas ir šī savienojuma blakusparādības?

Āda un acu kairinājums

4-morfolinoanilīnsVar būt zināma ādas kairinājuma pakāpe, tāpēc, lietojot to, ir jāizvairās no tieša saskares ar ādu. Līdzīgi tas var izraisīt arī acu kairinājumu, tāpēc darbības laikā vajadzētu valkāt atbilstošu acu aizsardzības aprīkojumu.

Elpošanas sistēmas ietekme

Šīs vielas ieelpošana var izraisīt kairinājumu vai kaitējumu elpošanas sistēmai. Tāpēc tas jāizmanto labi ventilējamā vidē, un jāvalkā atbilstoša elpceļu aizsardzības iekārta.

Toksicitātes risks

Lai arī specifiski dati par toksicitāti var atšķirties atkarībā no eksperimentāliem apstākļiem un dzīvnieku sugām, jebkurai ķīmiskai vielai var būt toksiska iedarbība, ja to pārmērīgi eksponē vai nepareizi lieto. Tāpēc, lai izvairītos no pārmērīgas uzņemšanas vai iedarbības, stingri jāievēro attiecīgās drošības darbības procedūras un medikamentu norādījumi.

Ietekme uz vidi

Rūpējoties un izmantojot šo savienojumu, uzmanība jāpievērš tā ietekmei uz vidi. Piemēram, ir jānodrošina pareiza apstrāde un atkritumu iznīcināšana, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Citi iespējamie riski

Ilgtermiņa vai nepareiza lietošana var izraisīt citas nezināmas veselības problēmas vai blakusparādības. Tāpēc pirms lietošanas ir nepieciešams pilnībā izprast tā īpašības un izmantošanu un izmantot to ārsta vadībā.

Kāda ir atšķirība starp šo vielu un morfolīna atvasinājumiem?

1. Ķīmiskā struktūra

  • 4-morfolinoanilīnsir īpaša ķīmiska viela, kas satur anilīna grupu un morfolīna gredzenu tās struktūrā. Ķīmiskā formula parasti ir C10H14N2O, kurai ir īpašas funkcionālās grupas un reaktivitāte.
  • Morfolīna atvasinājumi attiecas uz savienojumu virkni ar morfolīna gredzena struktūru. Morfolīna gredzens ir sešu locekļu heterocikliskais gredzens, kas satur vienu skābekļa atomu, četri oglekļa atomi un sānu ķēdi, kas piestiprināta pie slāpekļa atoma. Morfolīna atvasinājumu īpašības var pielāgot, mainot morfolīna gredzena aizvietotājus vai ieviešot citas funkcionālās grupas.

2.nabauda

  • Šim savienojumam ir īpašas fizikālās un ķīmiskās īpašības, piemēram, kušanas temperatūra, viršanas temperatūra, šķīdība utt. Tam ir noteikta bioloģiskā aktivitāte un to var izmantot tādās jomās kā bioķīmiskie pētījumi, zāļu sintēze un foto krāsošana.
  • Morfolīna atvasinājumi: ir dažādas īpašības atkarībā no īpašiem aizvietotājiem un funkcionālajām grupām. Daudziem morfolīna atvasinājumiem ir lieliskas īpašības, piemēram, šķīdinātāji, emulgatori, korozijas inhibitori, katalizatori utt. Tam ir plašs pielietojums tādās nozarēs kā ķīmiskā sintēze, farmaceitiski līdzekļi, ūdens apstrāde, krāsas un pārklājumi.

3.

  • Šo savienojumu galvenokārt izmanto centrālās nervu sistēmas (CNS) aktīvo līdzekļu sagatavošanai. Kā viens no galvenajiem aromātiskajiem amīniem fotoattēlu krāsošanas procesā. Bioķīmiskajos pētījumos un krāsvielu ražošanā ir arī potenciāli pielietojumi.
  • Morfolīna atvasinājumi: kā organiskiem ķīmiskiem starpproduktiem tiem ir liela nozīme ķīmiskajā sintēzē. Plaši izmanto pesticīdu un farmaceitisko līdzekļu laukos, lai sintezētu insekticīdus, fungicīdus, augu augšanas regulēšanu utt. To izmanto arī smalku ķīmisku produktu, piemēram, virsmaktīvās vielas, eļļas dzesēšanas šķidrumu, metāla rūsas inhibitoru, šķiedrvielu apstrādes līdzekļu utt. Sintēzē, izmanto kā koroziju inhibitoru ūdens apstrādes sistēmās.

Kāda ietekme uz šī savienojuma elektroķīmisko oksidācijas apstākļiem ir uz produktu veidiem?

 

 

  1. PH vērtības ietekme: šī savienojuma elektroķīmiskā oksidācijas izturēšanās mainīsies dažādās pH vērtībās. 4-metilanilīna elektroķīmiskā oksidācija pie dažādām pH vērtībām tika pētīta, izmantojot ciklisko voltammetriju un kontrolētu potenciālo kulometriju, un tika atklāts, ka elektroķīmiskās trimerizācijas reakcijas mehānisms mainās ūdens šķīdumos.
  2. Elektrodu materiālu izvēle: elektroķīmiskās oksidācijas procesā dažādu elektrodu materiālu izmantošana var ietekmēt oksidācijas produktu veidu un ražu. Piemēram, dažos pētījumos oglekļa elektrodu izmantošana elektroķīmiskajai oksidācijai var sintezēt savienojuma trimerus ar labu ražu un tīrību, kas nav tīkla šūnās.
  3. Kontrolējot oksidācijas potenciālu: kontrolējot potenciālu, var iegūt mono - vai aromātisko savienojumu vairāku nitro izstrādājumus. Piemēram, bez protonu šķīdinātājiem, izmantojot nitrācijas reaģentus, izmantojot tetrabutilammonija nitrītu vai nitrometānu, mono - vai aromatisko savienojumu vairāku nitro aizstāšanu var iegūt, kontrolējot potenciālu.
  4. Reakcijas temperatūra un laiks: temperatūra un laika kontrole elektroķīmiskās oksidācijas procesa laikā var ietekmēt arī produktu veidu un ražu. Piemēram, dažos pētījumos 4-morfolinoanilīna elektroķīmisko oksidācijas procesu var optimizēt, pielāgojot reakcijas temperatūru un laiku, lai iegūtu vēlamo oksidācijas produktu.
  5. Oksidantu atlase: elektroķīmiskās oksidācijas procesā dažādu oksidantu lietošana var ietekmēt oksidācijas produktu veidu. Piemēram, ja gaiss tiek izmantots kā oksidētājs, var panesot kopīgas funkcionālās grupas, piemēram, halogēnus un esterus, savukārt NMO kā oksidētājs var efektīvi kavēt oksidatīvo dimerizāciju, padarot to piemērotu elektronu bagātīgu un elektronu deficīta aromātisko amīnu sintezēšanai.
  6. Substrāta struktūras ietekme: substrāta struktūra ietekmē arī elektroķīmisko oksidācijas produktu veidu. Piemēram, ja aromātisko amīnu para pozīcija netiek aizstāta, var iegūt ļoti selektīvus aromātisko amīnu para aminēšanas produktus. Aromātisko amīnu aizvietotāju elektroniskajai iedarbībai ir būtiska ietekme uz ražu. Kad meta vieta ir elektronu, kas ziedo metilgrupu, raža var sasniegt 98%; Kad vidējā stāvoklī tiek ievadīts elektronu izņemšana, reakcija rada tikai 16% no produkta.

 

4 - morfolinoanilīns ir daudzpusīgs savienojums ar daudzveidīgiem pielietojumiem starp farmāciju, agroķīmiskām vielām, krāsvielām un polimēriem. Tās unikālā nukleofīlās reaktivitātes un elektroniskā efekta kombinācija padara to par nenovērtējamu starpproduktu organiskajā sintēzē. Kaut arī izaicinājumi joprojām ir sintēzes mērogojamībā un vides ilgtspējībā, notiekošie zaļās ķīmijas un atjaunojamo izejvielu pētījumi piedāvā daudzsološus risinājumus. Tā kā nozares turpina noteikt prioritāti efektivitātei, drošībai un videi draudzīgumam, 4-morfolinoanilīns ir gatavs spēlēt arvien būtiskāku lomu mūsdienu tehnoloģiju uzlabošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

Populāri tagi: 4-morfolinoanilīns CAS 2524-67-6, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, lielapjoma pārdošana

Nosūtīt pieprasījumu