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| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 肟 |
|---|---|
| 产品名称 | 2,2'-偶氮二异丁基脒二盐酸盐 |
| 英文名 | 2,2'-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride |
| 别名 | 2,2'-Azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride; 2,2'-Azobis(isobutyramidine) dihydrochloride; AAPH |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H18N6.2(HCl) |
| 分子量 | 271.19 |
| CAS 登录号 | 2997-92-4 |
| EC 号码 | 221-070-0 |
| 分子行输入简码 SMILES | CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl |
| 熔点 | 178 °C (分解) (实验值) |
|---|---|
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H242-H251-H302-H317-H411 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | P210-P234-P235-P240-P261-P264-P270-P272-P273-P280-P301+P317-P302+P352-P321-P330-P333+P317-P362+P364-P370+P378-P391-P403-P407-P410-P411-P413-P420-P501 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,2'-偶氮双(2-甲基丙脒)二盐酸盐(俗称 AIBA)是一种有机化合物,分子式为 C8H18Cl2N4。它是一种含有偶氮基团(-N=N-)的水溶性偶氮化合物,广泛用作各种聚合过程中的自由基引发剂。AIBA 用于制备聚合物和共聚物,其主要作用是在特定条件下产生自由基,从而引发不饱和单体的聚合。 AIBA 的发现可以追溯到以偶氮基自由基引发剂为重点的研究,特别是那些可用于水性体系的引发剂。AIBA 的开发是由对可在极性溶剂中工作并提供受控聚合反应的引发剂的需求推动的。与其他类似化合物(如偶氮二异丁腈 (AIBN))相比,在 AIBA 中添加脒基可增强其溶解性和反应性。这种改性使其应用范围更加广泛,尤其是在需要水溶性的聚合体系中。 AIBA 主要用于生产各种聚合物,包括基于丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯单体的聚合物。该化合物在本体和溶液聚合中都可用作自由基引发剂,在热分解时会产生自由基。这种引发聚合的能力使 AIBA 成为合成材料制备中必不可少的成分,可用于塑料、涂料、粘合剂和纺织品等行业。 AIBA 的一个显著应用是可控或“活性”聚合技术。在这些系统中,AIBA 可用于引发聚合反应,从而精确控制聚合物的分子量、结构和组成。这种能力对于开发具有定制特性的高性能聚合物至关重要,而这在纳米技术、药物输送和生物医学工程等领域是必不可少的。 AIBA 还被用于制备水凝胶和其他先进材料。该化合物能够聚合亲水性单体,因此在水凝胶的生产中具有重要价值,而水凝胶的应用范围从医疗设备到水净化。此外,AIBA 还用于合成具有特定功能特性的共聚物,例如响应环境刺激(如温度、pH 值或离子强度)而改变形状或特性的响应性材料。 总之,2,2'-偶氮双(2-甲基丙脒)二盐酸盐是一种多功能偶氮化合物,在聚合物化学中作为自由基引发剂发挥着重要作用。它在水性体系中产生自由基的能力使其成为合成各种聚合物和共聚物的重要组成部分。该化合物在受控聚合工艺中的应用以及先进材料的创造凸显了其在现代聚合物科学和工业应用中的重要性。 参考文献 2019. Structural changes of 2,2′-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) treated shrimp tropomyosin decrease allergenicity. Food Chemistry, 274. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.09.030 2014. In Vitro Susceptibility of Wistar Rat Platelets to Hydrogen Peroxide and AAPH-Induced Oxidative Stress. Indian journal of hematology & blood transfusion : an official journal of Indian Society of Hematology and Blood Transfusion, 30(4). DOI: 10.1007/s12288-014-0386-0 2009. Optimization and validation of an alternative method to evaluate total reactive antioxidant potential. Analytical Biochemistry, 385(2). DOI: 10.1016/j.ab.2008.10.036 |
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