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化学品生产商 (1986年起) | ||||
产品分类 | 化学农药原药 >> 杀菌剂 |
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英文名 | Potassium dimethyldithiocarbamate |
别名 | DimethylCarbamodithioic acid potassium salt; Busan 85 |
产品名称 | 二甲基二硫代氨基甲酸钾; 福美钾 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C3H6KNS2 |
分子量 | 159.30 |
CAS 登录号 | 128-03-0 |
EC 号码 | 204-875-1 |
分子行输入简码 SMILES |
CN(C)C(=S)[S-].[K+] |
危险品标志 |
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危害标签 | H400 说明 | ||||||||||||||||
防护标签 | P273-P391-P501 说明 | ||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||
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SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
二甲基二硫代氨基甲酸钾,化学式为 C3H6NS2K,是二甲基二硫代氨基甲酸的钾盐。它属于二硫代氨基甲酸盐类,这类化合物的特征在于含有二硫代氨基甲酸酯基团 (-N(CS2)R2)。该化合物呈黄色至浅棕色结晶或粉末状固体,可溶于水和醇,并因其与金属离子的强配位能力而闻名。它在工业化学、农业和分析应用中得到了广泛的研究和应用。 二甲基二硫代氨基甲酸钾的合成最早是在 20 世纪初对二硫代氨基甲酸衍生物进行系统研究时完成的。它通常是由二甲胺与二硫化碳在氢氧化钾存在下反应制备的。该反应在温和的条件下进行,并生成高纯度的钾盐。所得化合物在干燥条件下表现出良好的稳定性,但暴露于潮湿环境中时会缓慢水解,释放出二甲胺和硫化氢。 二甲基二硫代氨基甲酸钾最早的应用之一是橡胶硫化领域。二硫代氨基甲酸盐在橡胶的硫磺硫化过程中用作促进剂,促进聚合物链之间交联,增强橡胶材料的弹性和耐久性。该化合物能够与硫和金属离子形成稳定的络合物,使其在这一领域尤为有效。 在农业领域,二甲基二硫代氨基甲酸钾及其相关化合物被广泛用作杀菌剂和杀虫剂。它们通过破坏病原真菌和某些害虫的酶系统发挥作用。然而,由于对其环境持久性和对非靶标生物的潜在毒性的担忧,其使用一直受到监管部门的审查。应用通常受到严格的指导,以最大限度地减少生态影响并确保安全操作。 在配位化学中,二甲基二硫代氨基甲酸钾是合成金属-二硫代氨基甲酸盐配合物的重要配体。它易于与镍、铜、钴和铁等过渡金属配位,形成具有多种配位构型的稳定螯合物。这些金属配合物的磁性、电子性和催化性已被广泛研究。其中一些配合物表现出生物活性,包括抗菌和抗癌作用,尽管这些用途是基于化合物的明确表征行为,而非推测性的治疗功效。 二甲基二硫代氨基甲酸钾也用作分析化学中的沉淀剂。它对金属离子具有很强的亲和力,可以从复杂的混合物中选择性分离和定量痕量金属。它已被用于通过重量法和分光光度法测定环境和工业样品中锌、镉和汞等金属的存在。该化合物可形成颜色鲜艳的络合物,可使用紫外-可见分光光度法进行分析,从而提供一种灵敏的检测方法。 在工业废水处理中,该化合物通过形成不溶性金属-二硫代氨基甲酸盐络合物去除重金属。这些沉淀物可以过滤或沉淀,从而降低废水中的金属含量,并提高对环境排放法规的合规性。其对铅、铜和铬等金属的结合效果已通过实验研究和实际应用得到证实。 已通过光谱和分析方法表征了二甲基二硫代氨基甲酸钾的热稳定性和化学稳定性。它在环境条件下保持稳定,但在高温下分解,释放含硫气体。酸或氧化剂的存在会影响分解,从而导致释放二硫化碳和二甲胺等有毒气体。因此,在处理和储存过程中需要采取适当的预防措施以确保安全。 总体而言,二甲基二硫代氨基甲酸钾是一种定义明确、研究广泛的化合物,在工业过程、农业、分析化学和配位化学领域有着广泛的应用。其应用基于其已确定的化学性质以及与金属离子和有机底物的可重复反应。 参考文献 1968. Volatile metabolites from dimethyldithiocarbamate fungicide residues. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 3(6). DOI: 10.1007/bf01558348 1998. Removal of mercury cyanide species from solutions using dimethyl dithiocarbamates. Mining, Metallurgy & Exploration, 15(4). DOI: 10.1007/bf03403160 2017. Evaluation of Industrial Biocides on a Novel Aspergillus versicolor TANCK-1 and Elucidation of Their Probable Biocidal Mechanism. Indian Journal of Microbiology, 58(2). DOI: 10.1007/s12088-017-0696-7 |
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