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双二甲胺基乙基醚
[CAS# 3033-62-3]

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基本信息
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
产品名称双二甲胺基乙基醚
英文名Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
别名N,N,N',N'-tetramethyl-2,2'-oxybis(ethylamine)
分子结构CAS # 3033-62-3, Bis(2-dimethylaminoethyl) ether
分子式C8H20N2O
分子量160.26
CAS 登录号3033-62-3
EC 号码221-220-5
分子行输入简码
SMILES
CN(C)CCOCCN(C)C
物理化学性质
溶解度1e+006 mg/L (25 °C 水)
密度0.9±0.1 g/cm3, 计算值*
折射率1.445, 计算值*, 1.43
熔点-5.78 °C
沸点194.8±15.0 °C (760 mmHg), 计算值*, 185.25 °C
闪点46.2±17.6 °C, 计算值*, 66 °C
*使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software.
安全数据
危险品标志symbol symbol symbol   GHS05;GHS06;GHS07 危险  说明
危害标签H301-H311-H314-H318-H332-H412  说明
防护标签P260-P261-P262-P264-P264+P265-P270-P271-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.3H311
急性毒性Acute Tox.4H302
皮肤腐蚀Skin Corr.1BH314
急性毒性Acute Tox.4H332
严重眼损伤Eye Dam.1H318
对水生环境长期有害Aquatic Chronic3H412
皮肤腐蚀Skin Corr.1AH314
急性毒性Acute Tox.3H331
急性毒性Acute Tox.2H330
急性毒性Acute Tox.3H301
急性毒性Acute Tox.4H312
眼刺激Eye Irrit.2H319
易燃液体Flam. Liq.3H226
皮肤腐蚀Skin Corr.1CH314
SDS化学品安全技术说明书参考文本
up 发现和应用
双(2-二甲氨基乙基)醚,也称为 2,2'-[1,2-乙烷二基双(氧)]双[N,N-二甲基乙胺],是一种在工业和研究领域都具有重要意义的化合物。该化合物是一种含有二甲氨基乙基基团的醚,具有独特的性质,可用于各种应用。

双(2-二甲氨基乙基)醚的发现源于有机醚和胺的开发,这些官能团的组合产生了具有特殊化学行为的化合物。这种特殊的醚是作为旨在为一系列化学过程开发更有效的催化剂和中间体的研究的一部分而合成的。

双(2-二甲氨基乙基)醚的主要应用之一是作为聚合反应中的催化剂。其结构使其能够有效地充当亲核试剂,促进单体聚合形成具有所需性能的聚合物。这种能力在生产各种塑料和合成材料时特别有用。在聚合物化学中,它用于提高聚合反应的效率并控制所得聚合物的分子量和性质。

除了作为催化剂的作用外,双(2-二甲氨基乙基)醚还用于合成其他化合物。它是制备各种药物和农用化学品的中间体。双(2-二甲氨基乙基)醚的化学结构改变能力使化学家能够创建具有特定功能的化合物,使其成为药物开发和化学合成的宝贵工具。

该化合物的另一个显着应用是在表面化学领域。双(2-二甲氨基乙基)醚用于配制表面活性剂和其他表面活性剂。它能够与有机和无机表面相互作用,因此可用于创建改善各种产品的润湿性、分散性和稳定性的配方。这种应用在涂料、洗涤剂和化妆品等行业中尤为重要。

该化合物作为有机合成试剂的作用也很重要。它的化学性质使其能够参与各种反应,包括涉及亲核取代和缩合的反应。这种多功能性使其成为复杂有机分子合成中的重要试剂。

正在进行的研究继续探索双(2-二甲氨基乙基)醚的新应用和改性。化学合成和材料科学的创新可能会揭示这种化合物的其他用途,从而进一步增强其在工业和研究环境中的实用性。

总之,双(2-二甲氨基乙基)醚是一种多功能化合物,在聚合、化学合成和表面化学中具有重要应用。其独特的性质使其在聚合物、药物和表面活性剂的生产中具有重要价值,有助于推动科学和工业各个领域的进步。

参考文献

2023. Development of composite amine functionalized polyester microspheres for efficient CO2 capture. Environmental Science and Pollution Research, 31(3).
DOI: 10.1007/s11356-023-31399-3

2023. Acoustic performance of flexible polyurethane composite foams filled with melamine particles. Korean Journal of Chemical Engineering, 40(10).
DOI: 10.1007/s11814-023-1539-3

2021. One-step synthesis and characteristics of LiOH-castor oil based stable polyurethane foam. Journal of Polymer Research, 28(6).
DOI: 10.1007/s10965-021-02580-4
市场分析报告
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