DodecilamīnsOrganiskās sintēzes starpposma, balta vaska cietsirdība. Šķīst etanolā, ēterī, benzolā, hloroformā un oglekļa tetrahlorīdā, nešķīst ūdenī. Produkts ir vājš sārmains un var ražot sāli ar neorganisko skābi vai organisko ACD. Tas var būt kvartāra amonija sālīts. To var acetilēt, reaģējot ar epoksīda acetilgrupu. To var pievienot nepiesātinātiem ogļūdeņražiem. Produktu var oksidēt ar peroksīdu. Reakcija ar halogenētiem ķīmisko grāmatu karboksiliskajiem ACD rada amfotēriskus savienojumus. Reakcija ar karboksimetilhlorīdu var radīt amīdus. Menizācijas reakciju var veikt ar nukleofīliem reaģentiem vai fenoliem, lai ģenerētu daudzfunkcionālus savienojumus. reaģēts ar hidrohlorisko ACD, lai iegūtu hidrohlorīdu. Izmanto kā aktīvo līdzekli ģeoloģiskajā analīzē, ko izmanto arī hromatogrāfijas analīzei, tekstilizstrādājumu un gumijas, kā arī citai palīg ražošanai. To var izmantot arī, lai sagatavotu rūdas flotācijas līdzekļus, dodecyl kvartāra amonija sāli, fungicīdus, pesticīdus, emulgatorus, mazgāšanas līdzekļus un dezinfekcijas īpašos efektus, lai novērstu un ārstētu ādas apdegumus.

|
Ķīmiskā formula |
C12H27N |
|
Precīza masa |
185 |
|
Molekulmasa |
185 |
|
m/z |
185 (100.0%), 186 (13.0%) |
|
Elementārā analīze |
C, 77.76; H, 14.68; N, 7.56 |
|
|
|
Kausēšanas punkts 27 - 29 grāds (lit.), Vilšanās punkts 247 - 249 grāds (lit.), blīvums 0. 8 0 6 g / ml 25 grādu (lit.), tvaika spiediens 64 mm Hg (170 grāds C), refrakcijas indekss 1.4441, zibatmiņa> 230 grāds f, zemāk par {{12 12}}}}}. Šķīstošs 3,5 g / L pie 25 grādiem C, skābuma koeficients (PKA) 10,63 (pie 25 grādiem), kristāliski zema kušanas cietā viela, proporcija 0,806, krāsa balta, ūdens šķīdība 78 mg / L (25 oc), Brn 1633576, stabila. Degošs. Nesaderīgs ar ACD hlorīdiem, ACD, ACD anhidrīdiem, oksidējošiem līdzekļiem. , Inchikeyjrbpaewtrlwtqc-uhfffaoysa-n

Dodekanamīns (C12H27N) ir tipisks alifātiskais primārais amīna savienojums, kas ir apveltīts ar unikālu interfeisa aktivitāti un ķīmiskās reakcijas raksturlielumiem ar garu ķēžu hidrofobām un amino hidrofilām grupām tā molekulārajā struktūrā. Kā svarīgs starpprodukts smalku ķimikāliju jomā, dodeciliztikuma amīns ir parādījis plašu pielietojuma vērtību dažādās jomās, piemēram, virsmaktīvo vielu sintēzē, metāla apstrādei, naftas atradņu ķīmijai, tekstilrūpniecībai utt.
Pamata fizikālās un ķīmiskās īpašības
Molekulārā struktūra un fizikālās un ķīmiskās īpašības
Molekulārā formula: ch ∝ (ch2) 11nh2
Fiziskais stāvoklis: bezkrāsains līdz gaiši dzeltens caurspīdīgs šķidrums istabas temperatūrā
Šķīdība:
Viegli izšķīdināt organiskos šķīdinātājos, piemēram, etanolā, ēterī, hloroformā utt.
Nedaudz šķīst ūdenī (šķīdība pie 2 0 grāda ir aptuveni 0,1 g/100 g ūdens)
PH vērtība: 10-12 (1% ūdens šķīduma)
Virsmas aktivitāte: kritiskā micellu koncentrācija (CMC) ir aptuveni 0. 5 mmol/L
Ķīmiskā reaktivitāte
Sārmīns: PKB ≈ 4,2 (vājāks nekā īsās ķēdes primārie amīni)
Acilācijas reakcija: reaģē ar acilhlorīdu, veidojot N-acila atvasinājumus
Kvartāra amonija sāls: reaģē ar halogenētiem ogļūdeņražiem, veidojot kvartāra amonija sāļus
Manniha reakcija: amīna metilēšanas reakcija ar aldehīdiem un ketoniem
Redoks: var oksidēt, lai amīnu oksīdu ar ūdeņraža peroksīdu
Galvenās pieteikšanās zonas
Virsmaktīvo vielu sintēze
Katjonu virsmaktīvās vielas
Kvartāra amonija sāļi:
Reaktīvi ar hlorometāna/benzilhlorīdu, lai iegūtu dodecilizilmetilamonija hlorīdu (1231) un dodecildimetilbenzilbenzila amonija hlorīdu (1227)
Pielietojums: auduma mīkstinātājs, fāžu pārneses katalizators, asfalta emulgators
Dvīņu virsmaktīvā viela: Dvīņu tipa virsmaktīvā viela, kas sagatavota, sasaistot funkcionālās grupas, samazinot CMC vērtību līdz 0. 05mmol/L
Bipolāras jonu virsmaktīvās vielas
Betaīna tips:DodecilamīnsReaģē ar nātrija hloracetātu, lai iegūtu dodecil betaīnu (BS -12)
Imidazolīna tips: amfotēriskā imidazolīna atvasinājumu sintēze caur starpproduktiem
Lietojumprogramma: bērnu aprūpes produkti, antistatic aģenti, rūpniecības mitrināšanas līdzekļi
Metāla apstrādes lauks
Korozijas inhibitori
Darbības mehānisms:
Veidojot hidrofobu aizsargājošu plēvi uz metāla virsmas
Elektroķīmiskās korozijas kavēšana ar helātu ar metāla joniem
Tipiska formula:
Dodecilizstrādājumu amīns (3%)+sebacīnskābe (2%)+etanols (bilance)
Piemērots tērauda un vara sakausējumu aizsardzībai skābā vidē
Šķidruma piedevu griešana
Ārkārtīga spiediena eļļošana: sinerģiski ar sēra un fosfora savienojumiem, lai uzlabotu griešanas šķidruma slodzes spēju
Antibakteriālais un anti -pelējums: kavē mikroorganismu augšanu šķidrumu apstrādē
Lieta: alumīnija sakausējuma apstrādes instrumenta ilguma pagarināšana par 40%
Naftas atradņu ķīmijas pielietošana
2.3.1. Trīs posmu eļļas reģenerācijas un pārvietošanas līdzeklis
Saskarnes spriegojuma regulēšana: samaziniet eļļas un ūdens saskarnes spriegojumu līdz zem 10 ⁻ MN/m
Saliktā sistēma: dodecilizsitējs amīns (15%)+poliakrilamīds (2%)+etanols (83%)
Vietnes dati: uzlabojiet jēlnaftas atgūšanas ātrumu ar 8-12%
Demulgators
Emulģēšanas mehānisms: emulgatora lādiņu neitralizēšana un eļļas stabilitātes traucēšana ūdenī emulsijās
Priekšrocības: piemērota augstas temperatūras un augstas sāls eļļas rezervuāra videi
Technical indicators: Dehydration rate>90% (72 stundas)
Tekstilrūpniecība
2.4.1
Modificēts produkts: dodecyl primārā amīna polioksietilēna ēteris (aeo -12)
Organizācijas efekts: auduma statiskā berzes koeficients tiek samazināts līdz zemāk par 0. 3
Vides priekšrocības: bioloģiski noārdāms, apeo alternatīvs risinājums
2.4.2 krāsošanas palīgierīces
Izlīdzināšanas līdzeklis: regulē elektrostatisko mijiedarbību starp krāsvielu un šķiedru
Fiksējošais aģents: uzlabo krāsu izturību, izmantojot šķērssavienojuma reakciju
Piemērojamās šķiedras: poliesters, neilons, akrils
Pesticīdu un farmācijas starpprodukti
2.5.1 Pesticīdu emulgatori
Kalcija sāls atvasinājums: kalcija dodecilbenzenesulfonāts (DBSCA)
Pielietojums: glifosāta ūdens emulgators, samazinot efektīvo vielu devu par 20%
2.5.2 Narkotiku nesēja modifikācija
Liposomu modifikācija: dodecilizliekamo amīnu grupu savienošana, lai uzlabotu šūnu iespiešanos
Mērķtiecīga zāļu piegāde: Folic ACD dodecilamīna konjugāts audzēju terapijai
Robežas tehnoloģijas virziens
1. Nanomateriālu sagatavošana
Veidnes aģents: Izmanto struktūras vadīšanai mezopora silīcija dioksīda sintēzē (MCM -41)
Virsmas modifikācija: zelta nanodaļiņu virsmas aminēšana, lai uzlabotu bioloģisko savietojamību
Lieta: AuNP sagatavošana ar daļiņu izmēru 8 nm un antivielu savienojuma efektivitāti 95%
2. Saprātīgi reaģēšanas materiāli
CO ₂ Atsaucīga virsmaktīvā viela: slēdža veida emulģēšanas veiktspējas sasniegšana, izmantojot terciāro aminēšanas modifikāciju
Temperatūras jutīgs želeja: kopolimerizācija ar poli (N-izopropilakrilamīdu), lai sagatavotu temperatūras jutīgus materiālus
Lietojumprogrammas perspektīvas: Narkotiku kontrolētas atbrīvošanas sistēmas, viedie pārklājumi
3. Biobāzes materiālu modifikācija
Dabiskā polimēra modifikācija: hitozāna kvantizācijas ārstēšana
Uzlabota veiktspēja:
Antibakteriālā aktivitāte palielinājās par 3 lieluma kārtām
Uzlabot ūdens izturību par 50%
Biodegradācijas cikls ir pagarināts līdz 180 dienām

Mēs esam rūpnīcadodecilamīns.
PIEZĪME: Bloom Tech (kopš 2008. gada), sasniedzot Chem-Tech, ir mūsu meitasuzņēmums.

Dodecyl primārais amīns ir izplatīts organisks savienojums, ko plaši izmanto tādās jomās kā virsmaktīvās vielas, farmaceitiskie līdzekļi, pesticīdi utt. Ir dažādas metodes šīs vielas sagatavošanai, starp kurām sintēzes metode, izmantojot lauric ACD kā izejvielu, izmantojot tādus posmus kā aminēšana, hidrogenēšanas samazināšana un vakuuma destilācija ir augsta praktiska vērtība.
Eksperimentālie soļi:
(1) Ievietojiet laurīnskābi reaktorā, lai nodrošinātu, ka tā ir sausa un bezūdens.
(2) Pievienojiet atbilstošu daudzumu silikona katalizatora un vienmērīgi samaisiet.
(3) Noslēdziet reaktoru un ievieš amonjaka gāzi, lai atvieglotu reakciju starp lauric ACD un amonjaka gāzi silikagela katalīzē.
(4) Uzturiet reakcijas temperatūru 50-70 grādu 2-3 stundās.
(5) Pēc reakcijas pabeigšanas atlikušais amonjaks tiek noņemts ar vakuuma destilāciju, lai iegūtu neapstrādātu laurilu.
C11H23COOH+NH3 → C11H23Koncerns2
(1) Sajauciet neapstrādātu lauru nitrilu ar aktīvo niķeļa katalizatoru un ievietojiet to augstspiediena traukā.
(2) Injicējiet ūdeņraža gāzi, lai nodrošinātu tīrību 99,99% augstspiediena traukā.
(3) Aizzīmogojiet augstspiediena trauku, pakāpeniski paaugstiniet temperatūru līdz 80-100 pakāpei un saglabājiet spiedienu pie 2-3 MPA.
(4) Turpiniet reakciju uz 4-5 stundām, pagaidiet pilnīgu laurila samazināšanu līdz produktam, pēc tam pārtrauciet sildīšanu un hidrogenēšanu.
(5) Dabiski atdzesējiet līdz istabas temperatūrai un atgūstiet nereaģētu ūdeņraža gāzi, izmantojot vakuuma destilāciju, lai iegūtu neapstrādātu dodecilamīnu.
C11H23Koncerns2+H2 → C11H23Koncerns2NH2
(1) Pievienojiet neapstrādātudodecilamīnsuz destilācijas tējkannu.
(2) Ieslēdziet apkures ierīci un pakāpeniski paaugstiniet temperatūru līdz 120-140 grādam.
(3) Atsevišķs dodecilizstrādājumu amīns no citiem piemaisījumiem ar vakuuma destilāciju.
(4) Kad tiek savākts dzidrs un caurspīdīgs eļļains šķidrums, pārtrauciet sildīšanu un vakuuma destilāciju.
(5) Saglabājiet savākto dodeciliztekošanas amīnu sausā un tumšā vietā.
Izmantojot katalizatora silikagelu un aktīvo niķeli, ir svarīgi nodrošināt to kvalitāti un aktivitāti, lai sasniegtu labākos eksperimentālos rezultātus.
Populāri tagi: Dodecilamīns CAS 124-22-1, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, vairumtirdzniecība, pirkšana, cena, lielapjoma pārdošana




