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| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 氨基化合物 >> 无环单胺、多胺及其衍生物和盐 |
|---|---|
| 英文名 | Tripropylamine |
| 别名 | N,N-Dipropyl-1-propanamine; Tri-n-propylamine |
| 产品名称 | 三正丙胺; 三丙胺 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C9H21N |
| 分子量 | 143.27 |
| CAS 登录号 | 102-69-2 |
| EC 号码 | 203-047-7 |
| 分子行输入简码 SMILES |
CCCN(CCC)CCC |
| 密度 | 0.753 g/mL (实验值) |
|---|---|
| 熔点 | -93.5 ºc (实验值) |
| 沸点 | 155-158 ºc (实验值) |
| 折射率 | 1.416 (实验值) |
| 闪点 | 34 ºc (实验值) |
| 水溶性 | 2.6 g/L (20 ºc) (实验值) |
| 危险品标志 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H226-H301-H311-H314-H318-H332-H335-H412 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P261-P262-P264-P264+P265-P270-P271-P273-P280-P301+P316-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P319-P321-P330-P361+P364-P363-P370+P378-P403+P233-P403+P235-P405-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 危险品运输编号 | UN 2260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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三丙胺是一种属于叔胺类的有机化合物,其中三个丙基与中心氮原子结合。三丙胺的分子式为 C9H21N,具有支链结构,这使其具有独特的化学行为。三丙胺因其碱性、疏水性和作为亲核剂的反应性而常用于各种化学过程。 三丙胺等叔胺的发现和早期使用很大程度上受到 19 世纪有机合成进步的推动,特别是在含氮化合物的研究中。随着研究人员开始探索三丙胺在催化和有机合成中的性质和应用,三丙胺开始具有商业意义。其结构以非极性烷基为特征,这使其具有中等疏水性,而氮原子提供孤电子对,使该化合物可以在各种化学反应中用作碱。 三丙胺的主要应用之一是在催化领域。作为一种叔胺,它可有效促进碱催化反应,如酯化、缩合和碳碳键的形成。特别是,三丙胺在迈克尔加成和克莱森缩合中可用作有用的催化剂,它可促进质子转移并稳定反应中间体。与其他叔胺相比,它的沸点相对较低,而且稳定性好,使其成为需要易于回收和可重复使用的催化剂的应用的理想选择。 三丙胺还用于有机合成,作为生产其他含氮化合物的前体和中间体。该化合物的亲核性使其在取代和加成反应中具有反应性,可将其转化为各种衍生物,用于合成药物、染料和农用化学品。例如,三丙胺衍生物用于生产杀菌剂和除草剂,其中含氮部分通常对生物活性至关重要。此外,由于叔胺具有电子供体特性,某些药物依赖于基于三丙胺的中间体,这会影响所得化合物的药代动力学行为。 在工业环境中,三丙胺在离子对色谱法中具有特殊应用,在该色谱法中用作离子对剂。在这种技术中,将三丙胺添加到流动相中,以根据分析物的离子特性与分析物相互作用并分离分析物。其叔胺结构有助于稳定离子对,从而实现各种化合物的有效分离和检测。这种应用在酸性化合物(如肽和药物)的分析中特别有用,因为三丙胺可以与带负电荷的物质形成稳定的离子缔合,从而提高高效液相色谱 (HPLC) 中的分离分辨率。 此外,三丙胺在涂料、树脂和聚合物添加剂的开发中也有应用。它有时用作环氧树脂中的固化剂,其碱性有助于引发和催化聚合过程。在涂料中,三丙胺可以提高附着力和抗湿气和化学品的能力。该化合物的化学稳定性和抗氧化性也使其适合用作润滑剂和燃料中的添加剂,它可以在不同温度条件下提高产品稳定性。 总体而言,三丙胺是一种多功能叔胺,在从催化和有机合成到色谱和工业制造等各个领域都有着广泛的应用。它作为一种碱性、亲核性和中等疏水的化合物,可以在研究和工业中发挥多种作用,使其成为科学家和制造商的宝贵工具。 参考文献 2024. Immunosensing of Cardiac Troponin I (cTnI) Using a Two-Electrode Electrochemiluminescence Platform with Near Persisting Luminescence Generated on a Ru(bpy)32+-Tripropylamine System. ACS Applied Bio Materials, 7(11). DOI: 10.1021/acsabm.4c01247 2024. Ultrasensitive electrochemiluminescencent multivalent aptamer sensor based on energy and electron transfer dual quenching tactics. Microchimica Acta, 191(12). DOI: 10.1007/s00604-024-06833-z 2024. RuSiNPs@N,S-GQDs as self-enhanced anodic electrochemiluminescent immunobeacons for the highly sensitive quantitation of okadaic acid in shellfish. Microchimica Acta, 191(12). DOI: 10.1007/s00604-024-06823-1 |
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