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五甲基二丙烯三胺
[CAS# 3855-32-1]

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五甲基二丙烯三胺供应商总目录
基本信息
产品分类 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 嘧啶类化合物 >> 胺类
英文名 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-triazaundecane
别名 Pentramethyldipropylenetriamine; Pentamethyliminobispropylamine; N-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine
产品名称 五甲基二丙烯三胺; N-[3-(二甲基氨基)丙基]-N,N',N'-三甲基-1,3-丙二胺
分子结构 CAS 登录号:3855-32-1, 五甲基二丙烯三胺, N-[3-(二甲基氨基)丙基]-N,N',N'-三甲基-1,3-丙二胺
分子式 C11H27N3
分子量 201.35
CAS 登录号 3855-32-1
EC 号码 223-362-3
分子行输入简码
SMILES
CN(C)CCCN(C)CCCN(C)C
物理化学性质
密度 0.9±0.1 g/cm3, 计算值*, 0.868 g/mL
折射率 1.466, 计算值*
沸点 239.2±8.0 ºC (760 mmHg), 计算值*
闪点 80.9±9.0 ºC, 计算值*
* 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs).
安全数据
危险品标志 symbol symbol symbol   GHS05;GHS06;GHS07 Danger    说明
危害标签 H302-H311-H314-H318-H412    说明
防护标签 P260-P262-P264-P264+P265-P270-P273-P280-P301+P317-P301+P330+P331-P302+P352-P302+P361+P354-P304+P340-P305+P354+P338-P316-P317-P321-P330-P361+P364-P363-P405-P501    说明
危害分类
up    说明
危害分类类别码危害标签
急性毒性Acute Tox.4H302
急性毒性Acute Tox.3H311
皮肤腐蚀Skin Corr.1BH314
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
严重眼损伤Eye Dam.1H318
皮肤腐蚀Skin Corr.1H314
急性毒性Acute Tox.4H312
皮肤腐蚀Skin Corr.1CH314
皮肤腐蚀Skin Corr.1AH314
SDS 化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
2,6,10-三甲基-2,6,10-三氮十一烷,通常称为 TMTU,是一种属于三嗪衍生物家族的化合物。它的发现源于对富氮化合物及其在农业和材料科学等各个领域的应用的持续研究。TMTU 的开发可以追溯到 20 世纪后期,当时研究人员开始探索三嗪化合物作为有机合成中多功能中间体的潜力。

TMTU 的分子结构具有一个三嗪环,其中三个甲基连接到氮原子上,这赋予了它独特的化学性质,包括高热稳定性和与金属形成配位化合物的能力。这种结构使 TMTU 成为各种化学过程中感兴趣的主题,尤其是作为配位化学中的配体。

TMTU 的主要应用之一是在农业领域作为缓释氮肥。该化合物能够缓慢地将氮释放到土壤中,使其成为促进植物生长和提高作物产量的有效选择。通过提供稳定的氮供应,TMTU 可提高植物的养分利用率,帮助优化植物的生长发育,同时最大限度地减少传统肥料对环境的影响。

TMTU 的缓释特性特别有利于减少氮淋失,氮淋失是一种常见的环境问题,肥料中过量的氮会流入水体,造成水体富营养化和其他生态问题。通过在农业实践中使用 TMTU,农民可以提高养分利用效率,从而提高作物产量,同时减轻对周围生态系统的不利影响。

除了在农业中的作用外,TMTU 还在材料科学领域引起了关注,特别是在聚合物材料的开发方面。其独特的化学结构允许形成聚合物网络,这些网络可以表现出理想的特性,例如热稳定性、机械强度和抗降解性。因此,TMTU 可用作涂料、粘合剂和复合材料等先进材料配方中的添加剂。

此外,TMTU 正在被研究用于催化领域的潜在应用。其富氮结构使其能够与各种过渡金属有效相互作用,可能在催化过程中充当配体。这种应用可能导致有机合成的进步,其中 TMTU 可以促进各种化学转化,提高反应效率和选择性。

与任何化合物一样,关于 TMTU 的安全考虑至关重要。虽然通常认为该化合物毒性较低,但遵守正确的处理和储存指南以确保工业和实验室环境中的安全至关重要。

总之,2,6,10-三甲基-2,6,10-三氮十一烷是一种多功能化合物,在农业、材料科学和催化领域有广泛的应用。其独特的结构在缓释氮肥方面具有优势,可提高作物的养分效率,同时也为开发先进材料和催化工艺提供了潜力。随着研究继续探索 TMTU 的新应用和优势,其在促进各个行业的可持续实践和创新方面的作用预计将不断增强。
市场分析报告
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