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| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 咪唑化合物 |
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| 英文名 | 1-Allyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| 别名 | bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide 1-methyl-3-prop-2-enylimidazol-1-ium |
| 产品名称 | 1-烯丙基-3-甲基咪唑鎓双(三氟甲基磺酰基)亚胺 |
| 分子式 | C9H11F6N3O4S2 |
| 分子量 | 403.32 |
| CAS 登录号 | 655249-87-9 |
| EC 号码 | 663-153-8 |
| 分子行输入简码 SMILES |
C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| 危险品标志 |
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| 危害标签 | H319 说明 | ||||||||||||||||
| 防护标签 | P264+P265-P280-P305+P351+P338-P337+P317 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 | ||||||||||||||||
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1-烯丙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺,通常称为 [AMIM][Tf2N],是咪唑基离子液体家族的重要成员。这种离子液体的独特性质,例如其热稳定性、低挥发性和出色的离子电导率,使其在各种科学和工业应用中具有很高的价值。 [AMIM][Tf2N] 的发现源于离子液体的更广泛发展,该发展始于 20 世纪中叶,但在 20 世纪 90 年代获得了显著发展势头。研究人员的动力是寻找挥发性有机溶剂的环保替代品。 [AMIM][Tf2N] 的合成涉及 3-甲基咪唑与烯丙基氯的烷基化,然后与锂双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺进行离子交换。该过程产生具有强大热稳定性和化学稳定性的离子液体。 1-烯丙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺 (C10H13F6N3O4S2) 的分子量为 403.34 g/mol。它的特点是热稳定性高、蒸气压低、离子电导率高。这些特性使其成为各种应用的绝佳候选材料,特别是在绿色化学和电化学领域。 [AMIM][Tf2N] 用作多种有机反应的溶剂,提供非挥发性且可回收的介质。它能够溶解各种有机和无机化合物,从而提高反应速率和产量,有助于实现更可持续的化学过程。这种离子液体是催化反应的有效介质,尤其是在均相催化中。它的离子性质可以稳定反应中间体和过渡态,从而提高催化过程的效率和选择性。 由于其高离子电导率和热稳定性,[AMIM][Tf2N] 被用作电池和超级电容器中的电解质。它提高了这些设备的效率、安全性和使用寿命,使它们更加可靠和有效。[AMIM][Tf2N] 的稳定性和溶剂化特性使其适合用于电化学传感器,从而提高其灵敏度和准确性。该应用在各种分析和诊断领域都很有价值。 将 [AMIM][Tf2N] 掺入聚合物电解质可获得具有高离子电导率和机械强度的材料。这些材料有利于燃料电池和高级电池等应用。离子液体能够稳定纳米颗粒并促进其均匀分布,这对纳米材料的合成和加工非常有利。这些纳米材料可用于催化、电子和医学。 [AMIM][Tf2N] 用于提取过程,以从复杂混合物中分离特定化合物。它在溶解目标分子方面的选择性和效率提高了提取物质的纯度和产量,使其可用于药物和精细化学品。这种离子液体的溶解性使其能够从气体混合物中分离出二氧化碳和氢气等气体。该应用在工业流程和环境管理中具有重要意义。 [AMIM][Tf2N] 的高热稳定性使其适合用作高温应用中的传热流体。其非挥发性降低了蒸发和环境污染的风险。 对 1-烯丙基-3-甲基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺的研究继续探索其在可持续技术、先进材料和生物聚合物加工中的潜力。科学家的目标是优化其合成,增强其性能,并扩大其在各个行业的应用。 |
| 市场分析报告 |
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