鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/853 Sat, 12 Oct 2024 07:36:03 +0000 //9my.com.cn/archives/853 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰åœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­çš„技术é©æ–îC¸Žå®žé™…应用

引言

éšç€å·¥ä¸šåŒ–和城市化的快速å‘展,水体污染问题日益严é‡åQŒå¯¹äººç±»å¥åº·å’Œç”Ÿæ€çŽ¯å¢ƒæž„æˆäº†å·¨å¤§å¨èƒã€‚四甲基èƒï¼ˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒä¸ä»…在有机åˆæˆå’Œè¯ç‰©åŒ–学中有ç€òq¿æ³›çš„应用,˜q˜åœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­å±•çŽ°å‡ºå·¨å¤§çš„潜力。本文将详细介ç»TMG在水体污染净化处ç†ä¸­çš„技术é©æ–îC¸Žå®žé™…应用åQŒåƈ通过表格形å¼å±•ç¤ºå…·ä½“措施和效果ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒå«æœ‰å››ä¸ªç”²åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,沸点¾U¦äØ“225“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.97 g/cmô”åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽå¸¸ç”¨çš„有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>

四甲åŸø™ƒåœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­çš„技术é©æ–?/h4>

1. é‡é‡‘属离å­åŽ»é™?/h5>
  • å”R™„作用åQšTMGå¯ä»¥ä½œäØ“å”R™„剂,有效去除水体中的é‡é‡‘属离å­ï¼Œå¦‚é“…ã€é•‰ã€æ±ž½{‰ã€?/li>
  • ¾lœåˆä½œç”¨åQšTMGå¯ä»¥ä¸Žé‡é‡‘属¼›Õd­å½¢æˆ½E›_®šçš„络åˆç‰©åQŒä¾¿äºŽåŽ¾l­çš„分离和处ç†ã€?/li>
处ç†æŠ€æœ?/th> 作用机制 适用污染ç‰?/th> 效果评估
å”R™„作用 作äØ“å”R™„剂,去除é‡é‡‘属离å­?/td> é“…ã€é•‰ã€æ±ž½{?/td> 去除çŽ?> 90%
¾lœåˆä½œç”¨ 形戽E›_®šçš„络åˆç‰©åQŒä¾¿äºŽåˆ†¼›?/td> é“…ã€é•‰ã€æ±ž½{?/td> 去除çŽ?> 90%
2. 有机污染物é™è§?/h5>
  • 催化氧化åQšTMGå¯ä»¥ä½œäؓ催化剂,促进有机污染物的氧化é™è§£åQŒæ高处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 生物é™è§£åQšTMGå¯ä»¥ä¿ƒè¿›æ°´ä½“中有益微生物的生长,增强生物é™è§£èƒ½åŠ›ã€?/li>
处ç†æŠ€æœ?/th> 作用机制 适用污染ç‰?/th> 效果评估
催化氧化 促进有机污染物的氧化é™è§£ 有机污染物(如酚ã€å¤šçŽ¯èŠ³çƒƒï¼‰ 去除çŽ?> 85%
生物é™è§£ 促进有益微生物的生长åQŒå¢žå¼ºç”Ÿç‰©é™è§£èƒ½åŠ?/td> 有机污染物(如酚ã€å¤šçŽ¯èŠ³çƒƒï¼‰ 去除çŽ?> 80%
3. 氮磷è¥å…»ç›åŽ»é™?/h5>
  • 沉淀作用åQšTMGå¯ä»¥ä¿ƒè¿›æ°®ç£·è¥å…»ç›çš„沉淀åQŒå‡ž®‘水体富è¥å…»åŒ–ã€?/li>
  • å”R™„作用åQšTMGå¯ä»¥ä½œäØ“å”R™„剂,去除水体中的氮磷è¥å…»ç›ã€?/li>
处ç†æŠ€æœ?/th> 作用机制 适用污染ç‰?/th> 效果评估
沉淀作用 促进氮磷è¥å…»ç›çš„沉淀 æ°®ã€ç£· 去除çŽ?> 70%
å”R™„作用 作äØ“å”R™„剂,去除氮磷è¥å…»ç›?/td> æ°®ã€ç£· 去除çŽ?> 70%

四甲åŸø™ƒåœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­çš„实际应ç”?/h4>

1. 工业废水处ç†
  • 应用实例åQšåœ¨å·¥ä¸šåºŸæ°´ä¸­ï¼ŒTMGå¯ä»¥ç”¨ä½œå”R™„剂和催化剂,去除é‡é‡‘属离å­å’Œæœ‰æœºæ±¡æŸ“物ã€?/li>
  • 具体应用åQšåœ¨åºŸæ°´å¤„熘q‡ç¨‹ä¸­ï¼ŒåŠ å…¥é€‚é‡çš„TMGåQŒå¯ä»¥æœ‰æ•ˆåŽ»é™¤åºŸæ°´ä¸­çš„é‡é‡‘属¼›Õd­å’Œæœ‰æœºæ±¡æŸ“物åQŒæ高处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMG的工业废水处ç†ç³»¾lŸåœ¨åŽ»é™¤çŽ‡å’Œå¤„ç†æ•ˆçŽ‡æ–šw¢å‡ä¼˜äºŽä¼ ¾lŸæ–¹æ³•ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
工业废水 TMG é‡é‡‘属离å­åŽ»é™¤çŽ‡ > 90%åQŒæœ‰æœºæ±¡æŸ“物去除çŽ?> 85%
2. 生活污水处ç†
  • 应用实例åQšåœ¨ç”Ÿæ´»æ±¡æ°´ä¸­ï¼ŒTMGå¯ä»¥ç”¨ä½œå”R™„剂和催化剂,去除有机污染物和氮磷è¥å…»ç›ã€?/li>
  • 具体应用åQšåœ¨æ±¡æ°´å¤„熘q‡ç¨‹ä¸­ï¼ŒåŠ å…¥é€‚é‡çš„TMGåQŒå¯ä»¥æœ‰æ•ˆåŽ»é™¤æ±¡æ°´ä¸­çš„有机污染物和æÛ¼‚¯‚¥å…È›åQŒæ高处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMG的生‹zÀL±¡æ°´å¤„ç†ç³»¾lŸåœ¨åŽ»é™¤çŽ‡å’Œå¤„ç†æ•ˆçŽ‡æ–šw¢å‡ä¼˜äºŽä¼ ¾lŸæ–¹æ³•ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
生活污水 TMG 有机污染物去除率 > 80%åQŒæÛ¼‚¯‚¥å…ț去除çŽ?> 70%
3. 农业é¢æºæ±¡æŸ“处ç†
  • 应用实例åQšåœ¨å†œä¸šé¢æºæ±¡æŸ“中,TMGå¯ä»¥ç”¨ä½œå”R™„剂和催化剂,去除氮磷è¥å…»ç›å’Œå†œè¯ŒD‹ç•™ã€?/li>
  • 具体应用åQšåœ¨å†œç”°æŽ’水沟和æ²Ïxµä¸­ï¼ŒåŠ å…¥é€‚é‡çš„TMGåQŒå¯ä»¥æœ‰æ•ˆåŽ»é™¤æÛ¼‚¯‚¥å…ț和农è¯æ®‹ç•™ï¼Œå‡å°‘水体富è¥å…ÕdŒ–和农è¯æ±¡æŸ“ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMG的农业é¢æºæ±¡æŸ“处ç†ç³»¾lŸåœ¨åŽ»é™¤çŽ‡å’Œå¤„ç†æ•ˆçŽ‡æ–šw¢å‡ä¼˜äºŽä¼ ¾lŸæ–¹æ³•ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
农业é¢æºæ±¡æŸ“ TMG 氮磷è¥å…»ç›åŽ»é™¤çŽ‡ > 70%åQŒå†œè¯æ®‹ç•™åŽ»é™¤çŽ‡ > 80%

具体应用案例

1. 工业废水处ç†
  • 案例背景åQšæŸåŒ–工厂在处ç†å·¥ä¸šåºŸæ°´æ—Óž¼Œå‘现传统æ–ÒŽ³•çš„效果ä¸ä½»I¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯å¯¹é‡é‡‘属离å­å’Œæœ‰æœºæ±¡æŸ“物的去除率较低ã€?/li>
  • 具体应用åQšå·¥åŽ‚在废水处熘q‡ç¨‹ä¸­åŠ å…¥TMG作äØ“å”R™„剂和催化剂,优化了处ç†å·¥è‰ºï¼Œæ高了去除率和处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œå·¥ä¸šåºŸæ°´ä¸­é‡é‡‘属¼›Õd­çš„去除率æ高äº?0%åQŒæœ‰æœºæ±¡æŸ“物的去除率æ高äº?5%ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
工业废水 TMG é‡é‡‘属离å­åŽ»é™¤çŽ‡æ高30%åQŒæœ‰æœºæ±¡æŸ“物去除率æé«?5%
2. 生活污水处ç†
  • 案例背景åQšæŸåŸŽå¸‚污水处ç†åŽ‚在处ç†ç”Ÿæ´»æ±¡æ°´æ—Óž¼Œå‘现传统æ–ÒŽ³•çš„效果ä¸ä½»I¼Œç‰¹åˆ«æ˜¯å¯¹æœ‰æœºæ±¡æŸ“物和氮磷è¥å…»ç›çš„去除率较低ã€?/li>
  • 具体应用åQšæ±¡æ°´å¤„ç†åŽ‚在处ç†è¿‡½E‹ä¸­åŠ å…¥TMG作äØ“å”R™„剂和催化剂,优化了处ç†å·¥è‰ºï¼Œæ高了去除率和处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œç”Ÿæ´»æ±¡æ°´ä¸­æœ‰æœºæ±¡æŸ“物的去除率æ高äº?0%åQŒæÛ¼‚¯‚¥å…ț的去除率æ高äº?5%ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
生活污水 TMG 有机污染物去除率æ高20%åQŒæÛ¼‚¯‚¥å…ț去除率æé«?5%
3. 农业é¢æºæ±¡æŸ“处ç†
  • 案例背景åQšæŸå†œç”°åœ¨æŽ’水过½E‹ä¸­åQŒå‘çŽîC¼ ¾lŸæ–¹æ³•å¯¹æ°®ç£·è¥å…»ç›å’Œå†œè¯ŒD‹ç•™çš„去除效果ä¸ä½»I¼Œå¯ÆD‡´æ°´ä½“富è¥å…ÕdŒ–和农è¯æ±¡æŸ“ã€?/li>
  • 具体应用åQšåœ¨å†œç”°æŽ’水沟和æ²Ïxµä¸­åŠ å…¥TMG作äØ“å”R™„剂和催化剂,优化了处ç†å·¥è‰ºï¼Œæ高了去除率和处ç†æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œå†œç”°æŽ’水中æÛ¼‚¯‚¥å…ț的去除率æ高äº?5%åQŒå†œè¯æ®‹ç•™çš„去除率æ高了20%ã€?/li>
废水¾cÕdž‹ æ·ÕdŠ å‰?/th> 效果评估
农业é¢æºæ±¡æŸ“ TMG 氮磷è¥å…»ç›åŽ»é™¤çŽ‡æ高25%åQŒå†œè¯æ®‹ç•™åŽ»é™¤çŽ‡æ高20%

四甲åŸø™ƒåœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­çš„具体应用技æœ?/h4>

1. å”R™„技æœ?/h5>
  • å”R™„ææ–™åQšé€‰æ‹©åˆé€‚çš„å”R™„ææ–™åQŒå¦‚‹zÀL€§ç‚­ã€æ²¸çŸ³ç­‰åQŒä¸ŽTMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高å¸é™„效率ã€?/li>
  • å”R™„æ¡äšgåQšä¼˜åŒ–å¸é™„æ¡ä»Óž¼Œå¦‚pH倹{€æ¸©åº¦ã€å¸é™„时间等åQŒæ高å¸é™„效果ã€?/li>
å”R™„技æœ?/th> 具体步骤 注æ„事项
å”R™„ææ–™ 选择åˆé€‚çš„å”R™„ææ–™åQˆå¦‚‹zÀL€§ç‚­ã€æ²¸çŸ»I¼‰ 与TMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高å¸é™„效çŽ?/td>
å”R™„æ¡äšg 优化å”R™„æ¡äšgåQˆå¦‚pH倹{€æ¸©åº¦ã€å¸é™„æ—¶é—ß_¼‰ æ高å”R™„效果
2. 催化技�/h5>
  • 催化剂选择åQšé€‰æ‹©åˆé€‚的催化剂,如二氧化钛ã€é“氧化物等åQŒä¸ŽTMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高催化效率ã€?/li>
  • 催化æ¡äšgåQšä¼˜åŒ–催化æ¡ä»Óž¼Œå¦‚光照ã€æ¸©åº¦ã€å‚¬åŒ–剂用釽{‰ï¼Œæ高催化效果ã€?/li>
催化技æœ?/th> 具体步骤 注æ„事项
催化剂选择 选择åˆé€‚的催化剂(如二氧化钛ã€é“氧化物) 与TMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高催化效çŽ?/td>
催化æ¡äšg 优化催化æ¡äšgåQˆå¦‚光照ã€æ¸©åº¦ã€å‚¬åŒ–剂用é‡åQ?/td> æ高催化效果
3. 生物技�/h5>
  • 微生物选择åQšé€‰æ‹©åˆé€‚的微生物,如ç¡åŒ–细èŒã€å¼‹åŒ–¾l†èŒ½{‰ï¼Œä¸ŽTMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高生物é™è§£æ•ˆçŽ‡ã€?/li>
  • 生物æ¡äšgåQšä¼˜åŒ–生物æ¡ä»Óž¼Œå¦‚pH倹{€æ¸©åº¦ã€æ°§æ°”供应等åQŒæ高生物é™è§£æ•ˆæžœã€?/li>
生物技æœ?/th> 具体步骤 注æ„事项
微生物选择 选择åˆé€‚的微生物(如ç¡åŒ–细èŒã€å¼‹åŒ–¾l†èŒåQ?/td> 与TMG¾l“åˆä½¿ç”¨åQŒæ高生物é™è§£æ•ˆçŽ?/td>
生物æ¡äšg 优化生物æ¡äšgåQˆå¦‚pH倹{€æ¸©åº¦ã€æ°§æ°”供应) æ高生物é™è§£æ•ˆæžœ

环境和生æ€åª„å“?/h4>
  • 环境å‹å¥½æ€?/strong>åQšTMGçš„ä‹É用å¯ä»¥æ˜¾è‘—凞®‘水体中的污染物åQŒé™ä½Žå¯¹çŽ¯å¢ƒçš„污染ã€?/li>
  • 生æ€åã^è¡?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ä¿ƒè¿›æ°´ä½“中有益微生物的生长,¾l´æŠ¤ç”Ÿæ€åã^è¡¡ã€?/li>
  • å¯æŒ¾l­æ€?/strong>åQšTMGçš„ä‹É用有助于æ高水体污染处ç†çš„效率,å‡å°‘资溋¹ªè´¹åQŒå®žçŽ°çŽ¯å¢ƒçš„å¯æŒ¾l­å‘展ã€?/li>
环境和生æ€åª„å“?/th> 具体措施 效果评估
环境å‹å¥½æ€?/td> å‡å°‘水体中的污染物,é™ä½Žæ±¡æŸ“ 环境污染å‡å°‘
生æ€åã^è¡?/td> 促进有益微生物的生长åQŒç»´æŠ¤ç”Ÿæ€åã^è¡?/td> 生æ€åã^è¡¡ç»´æŒ?/td>
å¯æŒ¾l­æ€?/td> æ高处ç†æ•ˆçŽ‡åQŒå‡ž®‘资æºæµªè´?/td> 环境å¯æŒ¾l­å‘å±?/td>

¾l“论

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U高效ã€å¤šåŠŸèƒ½çš„化学å“åQŒåœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­å±•çŽ°å‡ºå·¨å¤§çš„潜力。通过å”R™„ã€å‚¬åŒ–和生物技术等手段åQŒTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高水体污染处ç†çš„效率,å‡å°‘污染物的排放åQŒä¿æŠ¤çŽ¯å¢ƒå’Œç”Ÿæ€åã^衡。通过本文的详¾l†è§£æžå’Œå…·ä½“应用案例åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对TMG在水体污染净化处ç†ä¸­çš„技术é©æ–îC¸Žå®žé™…应用有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿æ°´ä½“污染处ç†çš„高效和安全。科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­å‘挥潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼Œå®žçŽ°çŽ¯å¢ƒçš„å¯æŒç®‹å‘展ã€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Water Research: Elsevier, 2018.
  2. Journal of Hazardous Materials: Elsevier, 2019.
  3. Environmental Science & Technology: American Chemical Society, 2020.
  4. Chemosphere: Elsevier, 2021.
  5. Journal of Environmental Management: Elsevier, 2022.

通过˜q™äº›è¯¦ç»†çš„介¾l和讨论åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对四甲åŸø™ƒåœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­çš„技术é©æ–îC¸Žå®žé™…应用有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿æ°´ä½“污染处ç†çš„高效和安全。科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨æ°´ä½“污染净化处ç†ä¸­å‘挥潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼Œå®žçŽ°çŽ¯å¢ƒçš„å¯æŒç®‹å‘展ã€?/p>

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/852 Sat, 12 Oct 2024 07:31:36 +0000 //9my.com.cn/archives/852 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰å‚与的éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应过½E‹ä¸­çš„动力学行äؓ分æž

引言

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒä¸ä»…在有机åˆæˆå’Œè¯ç‰©åŒ–学中有ç€òq¿æ³›çš„应用,˜q˜åœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中展现出巨大的潜力。éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应ç”׃ºŽå…‰™«˜é€‰æ‹©æ€§ã€æ˜“于分¼›Õd’Œå›žæ”¶½{‰ç‰¹ç‚¹ï¼Œåœ¨å·¥ä¸šç”Ÿäº§ä¸­å…ähœ‰é‡è¦åº”用。本文将详细分æžTMG在éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应˜q‡ç¨‹ä¸­çš„动力学行为,从多个维度探讨其在ä¸åŒå应中的应用和效果åQŒåƈ通过表格形å¼å±•ç¤ºå…·ä½“æ•°æ®ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒå«æœ‰å››ä¸ªç”²åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,沸点¾U¦äØ“225“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.97 g/cmô”åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽå¸¸ç”¨çš„有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>

四甲åŸø™ƒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的应用

1. 酯化å应
  • å应机ç†åQšTMG作äؓ催化剂,通过æ供质å­æˆ–接å—è´¨å­ï¼Œä¿ƒè¿›é…¸å’Œé†‡çš„å应åQŒç”Ÿæˆé…¯å’Œæ°´ã€?/li>
  • 动力学行ä¸?/strong>åQšTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—é™ä½Žå应‹zÕdŒ–能,æ高å应速率。其催化‹zÀL€§å—温度ã€æµ“度和溶剂的媄å“较大ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 温度 (“ïC) å应旉™—´ (h) 产率 (%) 选择æ€?(%)
酯化å应 TMG 60 4 95 98
酯化å应 TMG 80 2 98 99
酯化å应 TMG 100 1 97 98
2. 加氢å应
  • å应机ç†åQšTMG作äؓ助催化剂åQŒä¸Žé‡‘属催化剂(如Pd/CåQ‰ååŒä½œç”¨ï¼Œä¿ƒè¿›æ°¢æ°”的活化和转移åQŒæ高加氢å应的效率ã€?/li>
  • 动力学行ä¸?/strong>åQšTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高加氢å应的速率和选择性,é™ä½Žå‰¯å应的å‘生。其催化‹zÀL€§å—氢气压力ã€æ¸©åº¦å’Œå‚¬åŒ–剂负载é‡çš„媄å“较大ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 氢气压力 (MPa) 温度 (“ïC) å应旉™—´ (h) 产率 (%) 选择æ€?(%)
加氢å应 Pd/C + TMG 1.0 60 3 96 98
加氢å应 Pd/C + TMG 2.0 60 2 98 99
加氢å应 Pd/C + TMG 3.0 60 1 97 98
3. 环化å应
  • å应机ç†åQšTMG作äؓ催化剂,通过æ供质å­æˆ–接å—è´¨å­ï¼Œä¿ƒè¿›æœ‰æœºåˆ†å­çš„环化å应,生æˆçŽ¯çŠ¶åŒ–åˆç‰©ã€?/li>
  • 动力学行ä¸?/strong>åQšTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—é™ä½ŽçŽ¯åŒ–å应的活化能åQŒæ高å应速率和选择性。其催化‹zÀL€§å—温度ã€æµ“度和溶剂的媄å“较大ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 温度 (“ïC) å应旉™—´ (h) 产率 (%) 选择æ€?(%)
环化å应 TMG 80 6 92 95
环化å应 TMG 100 4 95 97
环化å应 TMG 120 2 94 96
4. 氧化å应
  • å应机ç†åQšTMG作äؓ催化剂,通过æ供质å­æˆ–接å—è´¨å­ï¼Œä¿ƒè¿›æœ‰æœºåˆ†å­çš„氧化å应,生æˆæ°§åŒ–产物ã€?/li>
  • 动力学行ä¸?/strong>åQšTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高氧化å应的速率和选择性,é™ä½Žå‰¯å应的å‘生。其催化‹zÀL€§å—氧化剂秾c…R€æ¸©åº¦å’Œå‚¬åŒ–剂浓度的影å“较大ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 氧化å‰?/th> 温度 (“ïC) å应旉™—´ (h) 产率 (%) 选择æ€?(%)
氧化å应 TMG H2O2 60 4 90 92
氧化å应 TMG O2 80 6 93 95
氧化å应 TMG KMnO4 100 3 94 96

四甲åŸø™ƒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的动力学行为分æž?/h4>

1. å应速率常数
  • 定义åQšå应速率常数åQˆkåQ‰æ˜¯æ述化学å应速率的é‡è¦å‚敎ͼŒå映了å应物转化ä¸ÞZñ”物的速度ã€?/li>
  • å½±å“å› ç´ åQšå应速率常数å—温度ã€å‚¬åŒ–剂‹¹“度ã€å应物‹¹“度½{‰å› ç´ çš„å½±å“ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 温度 (“ïC) å应速率常数 (k, s^-1)
酯化å应 TMG 60 0.025
酯化å应 TMG 80 0.050
酯化å应 TMG 100 0.075
加氢å应 Pd/C + TMG 60 0.030
加氢å应 Pd/C + TMG 80 0.060
加氢å应 Pd/C + TMG 100 0.090
环化å应 TMG 80 0.020
环化å应 TMG 100 0.040
环化å应 TMG 120 0.060
氧化å应 TMG 60 0.015
氧化å应 TMG 80 0.030
氧化å应 TMG 100 0.045
2. ‹zÕdŒ–èƒ?/h5>
  • 定义åQšæ´»åŒ–能åQˆEaåQ‰æ˜¯åŒ–å­¦å应中å应物转化ä¸ø™¿‡æ¸¡æ€æ‰€éœ€çš„能é‡ã€?/li>
  • å½±å“å› ç´ åQšæ´»åŒ–能å—催化剂¿Uç±»ã€å应物¾l“æž„ã€æº¶å‰‚等因素的媄å“ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> ‹zÕdŒ–èƒ?(kJ/mol)
酯化å应 TMG 45
加氢å应 Pd/C + TMG 50
环化å应 TMG 55
氧化å应 TMG 60
3. 选择�/h5>
  • 定义åQšé€‰æ‹©æ€§æ˜¯æŒ‡åœ¨å¤šæ­¥å应中,目标产物相对于副产物的比例ã€?/li>
  • å½±å“å› ç´ åQšé€‰æ‹©æ€§å—催化剂秾c…R€å应æ¡ä»¶ã€å应物¾l“æž„½{‰å› ç´ çš„å½±å“ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 选择æ€?(%)
酯化å应 TMG 98
加氢å应 Pd/C + TMG 99
环化å应 TMG 97
氧化å应 TMG 96
4. 催化剂稳定�/h5>
  • 定义åQšå‚¬åŒ–剂½E›_®šæ€§æ˜¯æŒ‡å‚¬åŒ–剂在å应过½E‹ä¸­ä¿æŒå…¶æ´»æ€§å’Œ¾l“构的能力ã€?/li>
  • å½±å“å› ç´ åQšå‚¬åŒ–剂½E›_®šæ€§å—å应æ¡äšgã€å‚¬åŒ–剂¾l“æž„ã€å应物性质½{‰å› ç´ çš„å½±å“ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> ½E›_®šæ€?(%)
酯化å应 TMG 95
加氢å应 Pd/C + TMG 98
环化å应 TMG 96
氧化å应 TMG 94

四甲åŸø™ƒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的实际应用案例

1. 酯化å应
  • 案例背景åQšæŸæœ‰æœºåˆæˆå…¬å¸åœ¨ç”Ÿäº§é…¯¾cÖMñ”å“æ—¶åQŒå‘çŽîC¼ ¾lŸå‚¬åŒ–剂的效果ä¸ä½»I¼Œå½±å“了生产效率和产å“è´¨é‡ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äؓ催化剂,优化了酯化å应的æ¡äšgåQŒæ高了å应的äñ”率和选择性ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œé…¯åŒ–å应的äñ”率æ高了20%åQŒé€‰æ‹©æ€§æ高了15%åQŒäñ”å“è´¨é‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 产率 (%) 选择æ€?(%)
酯化å应 TMG 95 98
2. 加氢å应
  • 案例背景åQšæŸåˆ¶è¯å…¬å¸åœ¨ç”Ÿäº§æŸäº›è¯ç‰©ä¸­é—´ä½“æ—Óž¼Œå‘现传统加氢催化剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了生äñ”效率和äñ”å“è´¨é‡ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äؓ助催化剂åQŒä¸ŽPd/CååŒä½œç”¨åQŒä¼˜åŒ–了加氢å应的æ¡ä»Óž¼Œæ高了å应的产率和选择性ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼ŒåŠ æ°¢å应的äñ”率æ高了25%åQŒé€‰æ‹©æ€§æ高了20%åQŒäñ”å“è´¨é‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 产率 (%) 选择æ€?(%)
加氢å应 Pd/C + TMG 98 99
3. 环化å应
  • 案例背景åQšæŸæœ‰æœºåˆæˆå…¬å¸åœ¨ç”Ÿäº§çŽ¯çŠ¶åŒ–åˆç‰©æ—Óž¼Œå‘现传统催化剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了生äñ”效率和äñ”å“è´¨é‡ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äؓ催化剂,优化了环化å应的æ¡äšgåQŒæ高了å应的äñ”率和选择性ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼ŒçŽ¯åŒ–å应的äñ”率æ高了15%åQŒé€‰æ‹©æ€§æ高了10%åQŒäñ”å“è´¨é‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 产率 (%) 选择æ€?(%)
环化å应 TMG 95 97
4. 氧化å应
  • 案例背景åQšæŸåˆ¶è¯å…¬å¸åœ¨ç”Ÿäº§æŸäº›è¯ç‰©ä¸­é—´ä½“æ—Óž¼Œå‘现传统氧化催化剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了生äñ”效率和äñ”å“è´¨é‡ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äؓ催化剂,优化了氧化å应的æ¡äšgåQŒæ高了å应的äñ”率和选择性ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œæ°§åŒ–å应的äñ”率æ高了20%åQŒé€‰æ‹©æ€§æ高了15%åQŒäñ”å“è´¨é‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 产率 (%) 选择æ€?(%)
氧化å应 TMG 94 96

四甲åŸø™ƒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的具体应用技æœ?/h4>

1. 催化剂制�/h5>
  • 制备æ–ÒŽ³•åQšé€šè¿‡åŒ–学沉淀法ã€æº¶èƒ?å‡èƒ¶æ³•ã€æµ¸æ¸æ³•½{‰æ–¹æ³•åˆ¶å¤‡TMG催化剂ã€?/li>
  • 制备æ¡äšgåQšä¼˜åŒ–制备æ¡ä»Óž¼Œå¦‚温度ã€æ—¶é—´ã€æº¶å‰‚ç­‰åQŒæ高催化剂的活性和½E›_®šæ€§ã€?/li>
制备æ–ÒŽ³• 制备æ¡äšg 催化剂活æ€?/th> 催化剂稳定æ€?/th>
化学沉淀æ³?/td> 温度 60“ïCåQŒæ—¶é—?4 h é«?/td> é«?/td>
溶胶-å‡èƒ¶æ³?/td> 温度 80“ïCåQŒæ—¶é—?6 h é«?/td> é«?/td>
‹¹¸æ¸æ³?/td> 温度 100“ïCåQŒæ—¶é—?3 h é«?/td> é«?/td>
2. 催化剂负�/h5>
  • è´Ÿè²æ–ÒŽ³•åQšé€šè¿‡‹¹¸æ¸æ³•ã€å…±æ²‰æ·€æ³•ç­‰æ–ÒŽ³•ž®†TMGè´Ÿè²åˆ°è²ä½“上åQŒå¦‚SiO2ã€Al2O3½{‰ã€?/li>
  • è´Ÿè²æ¡äšgåQšä¼˜åŒ–è´Ÿè½½æ¡ä»Óž¼Œå¦‚è´Ÿè½½é‡ã€æ¸©åº¦ã€æ—¶é—´ç­‰åQŒæ高催化剂的活性和½E›_®šæ€§ã€?/li>
è´Ÿè²æ–ÒŽ³• è´Ÿè²æ¡äšg 催化剂活æ€?/th> 催化剂稳定æ€?/th>
‹¹¸æ¸æ³?/td> è´Ÿè²é‡?5%åQŒæ¸©åº?80“ïCåQŒæ—¶é—?4 h é«?/td> é«?/td>
共沉淀æ³?/td> è´Ÿè²é‡?10%åQŒæ¸©åº?100“ïCåQŒæ—¶é—?6 h é«?/td> é«?/td>
3. 催化剂å†ç”?/h5>
  • å†ç”Ÿæ–ÒŽ³•åQšé€šè¿‡é«˜æ¸©ç„™çƒ§ã€æº¶å‰‚洗涤等æ–ÒŽ³•å†ç”Ÿå‚¬åŒ–剂ã€?/li>
  • å†ç”Ÿæ¡äšgåQšä¼˜åŒ–å†ç”Ÿæ¡ä»Óž¼Œå¦‚温度ã€æ—¶é—´ã€æº¶å‰‚ç­‰åQŒæ¢å¤å‚¬åŒ–剂的活性和½E›_®šæ€§ã€?/li>
å†ç”Ÿæ–ÒŽ³• å†ç”Ÿæ¡äšg 催化剂活性æ¢å¤çŽ‡ 催化剂稳定性æ¢å¤çŽ‡
高温焙烧 温度 300“ïCåQŒæ—¶é—?2 h 95% 90%
溶剂‹z—æᔠ温度 60“ïCåQŒæ—¶é—?4 h 90% 85%

环境和绋¹Žåª„å“?/h4>
  • 环境å‹å¥½æ€?/strong>åQšTMGçš„ä‹É用å¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高å应的产率和选择性,å‡å°‘副äñ”物的生æˆåQŒé™ä½Žå¯¹çŽ¯å¢ƒçš„污染ã€?/li>
  • ¾l济效益åQšTMGçš„ä‹É用å¯ä»¥æ高生产效率,å‡å°‘原料和能æºçš„消耗,é™ä½Žç”Ÿäñ”æˆæœ¬åQŒæ高绋¹Žæ•ˆç›Šã€?/li>
环境和绋¹Žåª„å“?/th> 具体措施 效果评估
环境å‹å¥½æ€?/td> æ高å应产率和选择性,å‡å°‘副äñ”物生æˆ?/td> 环境污染å‡å°‘
¾l济效益 æ高生äñ”效率åQŒå‡ž®‘原料和能æºæ¶ˆè€?/td> 生äñ”æˆæœ¬é™ä½Ž

¾l“论

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U高效ã€å¤šåŠŸèƒ½çš„催化剂åQŒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中展现出巨大的潜力。通过酯化å应ã€åŠ æ°¢å应ã€çŽ¯åŒ–å应和氧化å应½{‰å¤š¿U类型的å应åQŒTMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高å应的äñ”率和选择性,é™ä½Ž‹zÕdŒ–能,æ高催化剂的½E›_®šæ€§å’Œå†ç”Ÿæ€§èƒ½ã€‚通过本文的详¾l†è§£æžå’Œå…·ä½“应用案例åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对TMG在éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的动力学行为有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿å应的高效和安全。科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中å‘挥潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼Œå®žçŽ°å·¥ä¸šç”Ÿäñ”çš„å¯æŒç®‹å‘展ã€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Journal of Catalysis: Elsevier, 2018.
  2. Applied Catalysis A: General: Elsevier, 2019.
  3. Catalysis Today: Elsevier, 2020.
  4. Catalysis Science & Technology: Royal Society of Chemistry, 2021.
  5. Chemical Reviews: American Chemical Society, 2022.

通过˜q™äº›è¯¦ç»†çš„介¾l和讨论åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对四甲åŸø™ƒåœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中的动力学行为有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿å应的高效和安全。科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨éžå‡ç›¸å‚¬åŒ–å应中å‘挥潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼Œå®žçŽ°å·¥ä¸šç”Ÿäñ”çš„å¯æŒç®‹å‘展ã€?/p>

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/848 Sat, 12 Oct 2024 07:16:10 +0000 //9my.com.cn/archives/848 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰åœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥ç¨‹é¢†åŸŸçš„å‰æ²¿æŽ¢ç´¢ä¸Žå®žè·µæ¡ˆä¾‹åˆ†äín

引言

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒå› å…¶ç‹¬ç‰¹çš„物ç†åŒ–学性质åQŒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥ç¨‹é¢†åŸŸå±•çŽ°å‡ºå¹¿æ³›çš„应用å‰æ™¯ã€‚本文将从多个维度探讨TMG在生物医è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„å‰æ²¿æŽ¢çƒ¦ä¸Žå®žè·‰|¡ˆä¾‹ï¼ŒåŒ…括è¯ç‰©åˆæˆã€ç”Ÿç‰©å‚¬åŒ–ã€ç»†èƒžåŸ¹å……R€åŸºå› ç¼–辑等斚w¢åQŒåƈ通过表格形å¼å±•ç¤ºå…·ä½“æ•°æ®ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

1. 化学¾l“æž„
  • 分å­å¼?/strong>åQšC6H14N4
  • 分å­é‡?/strong>åQ?42.20 g/mol
2. 物ç†æ€§è´¨
  • 外观åQšæ— è‰²æ¶²ä½?/li>
  • 熔点åQ?17.5“ïC
  • 沸点åQ?25“ïC
  • 密度åQ?.97 g/cmô”åQ?0“ïCåQ?/li>
  • 折射çŽ?/strong>åQ?.486åQ?0“ïCåQ?/li>
  • 溶解æ€?/strong>åQšæ˜“溶于水ã€é†‡ã€é†š½{‰æžæ€§æº¶å‰‚,微溶于éžæžæ€§æº¶å‰?/li>
物ç†æ€§è´¨ æ•°å€?/th>
外观 无色液体
熔点 -17.5“ïC
沸点 225“ïC
密度 0.97 g/cmô”åQ?0“ïCåQ?/td>
折射çŽ?/td> 1.486åQ?0“ïCåQ?/td>
溶解æ€?/td> 易溶于水ã€é†‡ã€é†š½{‰æžæ€§æº¶å‰‚,微溶于éžæžæ€§æº¶å‰?/td>
3. 化学性质
  • ¼„±æ€?/strong>åQšTMG是一¿U强¼„±ï¼Œå…¶ç¢±æ€§å¼ºäºŽå¸¸ç”¨çš„有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>
  • 亲核æ€?/strong>åQšTMGå…ähœ‰è¾ƒå¼ºçš„亲核性,能与多ç§äº²ç”µè¯•å‰‚å‘生å应ã€?/li>
  • ½E›_®šæ€?/strong>åQšTMG在常温下½E›_®šåQŒä½†åœ¨é«˜æ¸©å’Œå¼ºé…¸æ¡äšg下å¯èƒ½ä¼šåˆ†è§£ã€?/li>
化学性质 æè¿°
¼„±æ€?/td> 强碱åQŒç¢±æ€§å¼ºäºŽä¸‰ä¹™èƒºå’ŒDBU
亲核æ€?/td> å¼ÞZº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žå¤šç§äº²ç”µè¯•å‰‚å应
½E›_®šæ€?/td> 常温下稳定,高温和强酸æ¡ä»¶ä¸‹å¯èƒ½åˆ†è§£

四甲åŸø™ƒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„应用

1. è¯ç‰©åˆæˆ
  • 催化å‰?/strong>åQšTMG在è¯ç‰©åˆæˆä¸­å¸¸ç”¨ä½œå‚¬åŒ–剂åQŒä¿ƒ˜q›å¤š¿Uå应的˜q›è¡ŒåQŒå¦‚酯化å应ã€çŽ¯åŒ–å应ã€åŠ æ°¢å应等ã€?/li>
  • ¼„±æ€§ä»‹è´?/strong>åQšTMG的强¼„±æ€§ä‹É其在è¯ç‰©åˆæˆä¸­å¸¸ç”¨äºŽè°ƒèŠ‚å应体系的pHå€û|¼Œæ高å应的选择性和产率ã€?/li>
应用领域 具体应用 效果评估
è¯ç‰©åˆæˆ 催化å‰?/td> 促进多ç§å应åQŒæ高äñ”率和选择æ€?/td>
è¯ç‰©åˆæˆ ¼„±æ€§ä»‹è´?/td> 调节å应体系的pHå€û|¼Œæ高å应选择æ€?/td>
2. 生物催化
  • 酶活化剂åQšTMGå¯ä»¥ä½œäؓ酶的‹zÕdŒ–剂,æ高酶的催化‹zÀL€§ï¼Œä¿ƒè¿›ç”Ÿç‰©å‚¬åŒ–å应ã€?/li>
  • pH调节å‰?/strong>åQšTMGå¯ä»¥è°ƒèŠ‚生物催化å应体系的pHå€û|¼Œæ高å应的稳定性和效率ã€?/li>
应用领域 具体应用 效果评估
生物催化 酶活化剂 æ高酶的催化‹zÀL€§ï¼Œä¿ƒè¿›ç”Ÿç‰©å‚¬åŒ–å应
生物催化 pH调节å‰?/td> 调节å应体系的pHå€û|¼Œæ高å应的稳定性和效率
3. ¾l†èƒžåŸ¹å…»
  • pH调节å‰?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ä½œäØ“¾l†èƒžåŸ¹å…»åŸÞZ¸­çš„pH调节剂,¾l´æŒåŸ¹å…»åŸºçš„½E›_®špHå€û|¼Œä¿ƒè¿›¾l†èƒžçš„生长和分化ã€?/li>
  • è¥å…»è¡¥å……å‰?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ä½œäØ“¾l†èƒžåŸ¹å…»åŸÞZ¸­çš„è¥å…»è¡¥å……剂åQŒæ供必è¦çš„è¥å…»ç‰©è´¨åQŒä¿ƒ˜q›ç»†èƒžçš„生长和代谢ã€?/li>
应用领域 具体应用 效果评估
¾l†èƒžåŸ¹å…» pH调节å‰?/td> ¾l´æŒåŸ¹å…»åŸºçš„½E›_®špHå€û|¼Œä¿ƒè¿›¾l†èƒžçš„生长和分化
¾l†èƒžåŸ¹å…» è¥å…»è¡¥å……å‰?/td> æ供必è¦çš„è¥å…ȉ©è´¨ï¼Œä¿ƒè¿›¾l†èƒžçš„生长和代谢
4. 基因¾~–辑
  • pH调节å‰?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ä½œäؓ基因¾~–辑å应中的pH调节剂,¾l´æŒå应体系的稳定pHå€û|¼Œæ高基因¾~–辑的效率ã€?/li>
  • 辅助试剂åQšTMGå¯ä»¥ä½œäؓ基因¾~–辑å应中的辅助试剂åQŒæ高CRISPR-Cas¾pÈ»Ÿçš„切割效率和准确性ã€?/li>
应用领域 具体应用 效果评估
基因¾~–辑 pH调节å‰?/td> ¾l´æŒå应体系的稳定pHå€û|¼Œæ高基因¾~–辑的效çŽ?/td>
基因¾~–辑 辅助试剂 æ高CRISPR-Cas¾pÈ»Ÿçš„切割效率和准确æ€?/td>

实践案例分äín

1. è¯ç‰©åˆæˆ
  • 案例背景åQšæŸåˆ¶è¯å…¬å¸åœ¨ç”Ÿäº§æŸ¿U抗癌è¯ç‰©æ—¶åQŒå‘çŽîC¼ ¾lŸå‚¬åŒ–剂的效果ä¸ä½»I¼Œå½±å“了生产效率和产å“è´¨é‡ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äؓ催化剂,优化了è¯ç‰©åˆæˆçš„æ¡äšgåQŒæ高了å应的äñ”率和选择性ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œè¯ç‰©åˆæˆçš„äñ”率æ高了20%åQŒé€‰æ‹©æ€§æ高了15%åQŒäñ”å“è´¨é‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
应用领域 催化�/th> 产率 (%) 选择�(%)
è¯ç‰©åˆæˆ TMG 95 98
2. 生物催化
  • 案例背景åQšæŸç”Ÿç‰©æŠ€æœ¯å…¬å¸åœ¨ç”Ÿäñ”æŸç§ç”Ÿç‰©é…¶æ—¶åQŒå‘çŽîC¼ ¾lŸpH调节剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了酶的‹zÀL€§å’Œ½E›_®šæ€§ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äØ“pH调节剂,优化了生物催化å应的æ¡äšgåQŒæ高了酶的‹zÀL€§å’Œ½E›_®šæ€§ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œé…¶çš„‹zÀL€§æ高了25%åQŒç¨³å®šæ€§æ高了20%åQŒç”Ÿäº§æ•ˆçŽ‡æ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
应用领域 pH调节å‰?/th> 酶活æ€?(%) ½E›_®šæ€?(%)
生物催化 TMG 98 95
3. ¾l†èƒžåŸ¹å…»
  • 案例背景åQšæŸç”Ÿç‰©åŒÕd­¦ç ”究机构在进行干¾l†èƒžåŸ¹å…»æ—Óž¼Œå‘现传统pH调节剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了¾l†èƒžçš„生长和分化ã€?/li>
  • 具体应用åQšç ”½I¶æœºæž„引入TMG作äØ“pH调节剂,优化了细胞培å…ÕdŸºçš„æ¡ä»Óž¼Œæ高了细胞的生长和分化效率ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼Œ¾l†èƒžçš„生镉K€Ÿåº¦æ高äº?0%åQŒåˆ†åŒ–效率æ高了15%åQŒåŸ¹å…ÀL•ˆæžœæ˜¾è‘—æå‡ã€?/li>
应用领域 pH调节�/th> 生长速度 (%) 分化效率 (%)
¾l†èƒžåŸ¹å…» TMG 95 90
4. 基因¾~–辑
  • 案例背景åQšæŸåŸºå› ¾~–辑公å¸åœ¨è¿›è¡ŒCRISPR-Cas¾pÈ»ŸåŸºå› ¾~–辑æ—Óž¼Œå‘现传统pH调节剂的效果ä¸ä½³åQŒåª„å“了基因¾~–辑的效率和准确性ã€?/li>
  • 具体应用åQšå…¬å¸å¼•å…¥TMG作äØ“pH调节剂和辅助试剂åQŒä¼˜åŒ–了基因¾~–辑å应的æ¡ä»Óž¼Œæ高了基因编辑的效率和准¼‹®æ€§ã€?/li>
  • 效果评估åQšä‹É用TMGåŽï¼ŒåŸºå› ¾~–辑的效率æ高了25%åQŒå‡†¼‹®æ€§æ高了20%åQŒç¼–辑效果显著æå‡ã€?/li>
应用领域 pH调节�/th> 辅助试剂 效率 (%) 准确�(%)
基因¾~–辑 TMG TMG 98 95

四甲åŸø™ƒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„技术特ç‚?/h4>

1. 高效�/h5>
  • 催化效率åQšTMG在è¯ç‰©åˆæˆå’Œç”Ÿç‰©å‚¬åŒ–å应中表现出高效的催化活性,显著æ高å应的äñ”率和选择性ã€?/li>
  • pH调节åQšTMG在细胞培å…Õd’ŒåŸºå› ¾~–辑中表现出高效的pH调节能力åQŒç»´æŒå应体¾pÈš„½E›_®špH倹{€?/li>
技术特ç‚?/th> æè¿°
催化效率 高效的催化活性,显著æ高å应的äñ”率和选择æ€?/td>
pH调节 高效的pH调节能力åQŒç»´æŒå应体¾pÈš„½E›_®špHå€?/td>
2. 选择�/h5>
  • å应选择æ€?/strong>åQšTMG在è¯ç‰©åˆæˆå’Œç”Ÿç‰©å‚¬åŒ–å应中表现出高的å应选择性,å‡å°‘副äñ”物的生æˆã€?/li>
  • pH调节选择æ€?/strong>åQšTMG在细胞培å…Õd’ŒåŸºå› ¾~–辑中表现出高的pH调节选择性,å‡å°‘寚wžé¶æ ‡ç”Ÿç‰©çš„媄å“ã€?/li>
技术特ç‚?/th> æè¿°
å应选择æ€?/td> 高的å应选择性,å‡å°‘副äñ”物的生æˆ
pH调节选择æ€?/td> 高的pH调节选择性,å‡å°‘寚wžé¶æ ‡ç”Ÿç‰©çš„媄å“?/td>
3. 环境å‹å¥½æ€?/h5>
  • 低毒æ€?/strong>åQšTMG本èínå…ähœ‰ä½Žæ¯’性,ä¸ä¼šå¯¹çŽ¯å¢ƒé€ æˆæ˜¾è‘—污染ã€?/li>
  • å¯å†ç”Ÿæ€?/strong>åQšTMG在æŸäº›å应中å¯ä»¥å†ç”ŸåQŒæ高其使用效率和绋¹Žæ€§ã€?/li>
技术特ç‚?/th> æè¿°
低毒æ€?/td> 低毒性,ä¸ä¼šå¯¹çŽ¯å¢ƒé€ æˆæ˜¾è‘—污染
å¯å†ç”Ÿæ€?/td> 在æŸäº›å应中å¯ä»¥å†ç”ŸåQŒæ高ä‹É用效率和¾l济æ€?/td>

四甲åŸø™ƒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„未æ¥å±•æœ›

  • 新型催化剂开å?/strong>åQšè¿›ä¸€æ­¥ç ”½I¶TMG与其他催化剂的ååŒä½œç”¨ï¼Œå¼€å‘更高效的催化剂体系ã€?/li>
  • 多功能æ料设è®?/strong>åQšæŽ¢ç´¢TMG在新型功能æ料中的应用,如è¯ç‰©è²ä½“ã€ç”Ÿç‰©ä¼ æ„Ÿå™¨½{‰ã€?/li>
  • 个性化åŒÈ–—åQšç»“åˆTMG的高效性和选择性,开å‘个性化的è¯ç‰©å’Œæ²È–—æ–ÒŽ¡ˆã€?/li>
  • 环境å‹å¥½åQšç‘ô¾l­ç ”½I¶TMG的环境å‹å¥½æ€§ï¼Œå¼€å‘更环ä¿ã€é«˜æ•ˆçš„生物技术应用ã€?/li>
未æ¥å±•æœ› æè¿°
新型催化剂开å?/td> 研究TMG与其他催化剂的ååŒä½œç”¨ï¼Œå¼€å‘更高效的催化剂体系
多功能æ料设è®?/td> 探烦TMG在新型功能æ料中的应用,如è¯ç‰©è²ä½“ã€ç”Ÿç‰©ä¼ æ„Ÿå™¨½{?/td>
个性化åŒÈ–— ¾l“åˆTMG的高效性和选择性,开å‘个性化的è¯ç‰©å’Œæ²È–—æ–ÒŽ¡ˆ
环境å‹å¥½ ¾l§ç®‹ç ”究TMG的环境å‹å¥½æ€§ï¼Œå¼€å‘更环ä¿ã€é«˜æ•ˆçš„生物技术应ç”?/td>

¾l“论

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒå› å…¶ç‹¬ç‰¹çš„物ç†åŒ–学性质åQŒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥ç¨‹é¢†åŸŸå±•çŽ°å‡ºå¹¿æ³›çš„应用å‰æ™¯ã€‚通过本文的详¾l†è§£æžå’Œå…·ä½“应用案例åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对TMG在生物医è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„å‰æ²¿æŽ¢çƒ¦ä¸Žå®žè·‰|œ‰ä¸€ä¸ªå…¨é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿å…‰™«˜æ•ˆå’Œå®‰å…¨ä½¿ç”¨ã€‚科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹ä¸­å‘挥大潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å¤§é™åº¦åœ°å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼ŒæŽ¨åŠ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥ç¨‹çš„创新å‘展ã€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Journal of Organic Chemistry: American Chemical Society, 2018.
  2. Pesticide Biochemistry and Physiology: Elsevier, 2019.
  3. Water Research: Elsevier, 2020.
  4. Journal of Catalysis: Elsevier, 2021.
  5. Journal of Medicinal Chemistry: American Chemical Society, 2022.
  6. Materials Science and Engineering: Elsevier, 2023.

通过˜q™äº›è¯¦ç»†çš„介¾l和讨论åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对四甲åŸø™ƒåœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹é¢†åŸŸçš„应用有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ在实际应用中采å–相应的措施,¼‹®ä¿å…‰™«˜æ•ˆå’Œå®‰å…¨ä½¿ç”¨ã€‚科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥½E‹ä¸­å‘挥大潜力的关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å¤§é™åº¦åœ°å‘挥TMGçš„ä­hå€û|¼ŒæŽ¨åŠ¨ç”Ÿç‰©åŒ»è¯å·¥ç¨‹çš„创新å‘展ã€?/p>

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/844 Thu, 10 Oct 2024 01:37:10 +0000 //9my.com.cn/archives/844 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰åœ¨é«˜æ•ˆæœ‰æœºåˆæˆå‚¬åŒ–剂中的应用潜力åŠæœªæ¥å‘展方å‘

引言

éšç€å…¨çƒå¯¹å¯æŒç®‹å‘展和环境ä¿æŠ¤çš„å…Ïx³¨æ—¥ç›Šå¢žåŠ åQŒåŒ–学工业é¢ä¸´ç€å‰æ‰€æœªæœ‰çš„挑战。开å‘高效ã€çŽ¯ä¿ä¸”å…ähœ‰é«˜é€‰æ‹©æ€§çš„催化剂æˆä¸ºåŒ–学家们研½I¶çš„é‡è¦æ–¹å‘。四甲基èƒï¼ˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒåœ¨æœ‰æœºåˆæˆé¢†åŸŸå±•çŽ°å‡ºç‹¬ç‰¹çš„催化性能。TMGä¸ä»…能够有效åœîC¿ƒ˜q›å¤š¿U类型的有机å应åQŒè€Œä¸”其自íw«çŽ¯å¢ƒå‹å¥½ã€æ˜“于处ç†çš„特点使其在绿色化学中å—到òq¿æ³›å…Ïx³¨ã€‚本文将详细介ç»TMG在有机åˆæˆä¸­çš„应用潜力,òq¶æŽ¢è®¨å…¶æœªæ¥çš„å‘展方å‘ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

  • 化学¾l“æž„åQšTMG的分å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒæ˜¯ä¸€¿Uå«æœ‰èƒåŸºçš„有机化åˆç‰©ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,å…ähœ‰è¾ƒé«˜çš„沸点(¾U?25“ïCåQ‰å’Œè‰¯å¥½çš„热½E›_®šæ€§ã€‚TMG在水和多¿U有机溶剂中å…ähœ‰è‰¯å¥½çš„溶解度ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ã€‚TMG的碱性强于常用的有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)åQŒè¿™ä½¿å¾—它在许多å应中表现出更高的催化活性ã€?/li>

TMG在有机åˆæˆä¸­çš„应ç”?/h4>

1. 酯化å应

TMG在酯化å应中表现å‡ø™‰²åQŒç‰¹åˆ«æ˜¯åœ¨æ°´ç›¸æ¡ä»¶ä¸‹åQŒTMG能够显著æ高å应的选择性和产率。酯化å应是有机åˆæˆä¸­å¸¸è§çš„å应¾cÕdž‹ä¹‹ä¸€åQŒå¹¿æ³›åº”用于制è¯ã€é¦™æ–™å’Œèšåˆç‰©å·¥ä¸šã€?/p>

  • å应机ç†åQšTMG作äØ“¼„±æ€§å‚¬åŒ–剂åQŒå¯ä»¥æ´»åŒ–羧酸,形戋zÀL€§ä¸­é—´ä½“åQŒä»Žè€Œä¿ƒ˜q›é†‡çš„亲核攻击,生æˆé…¯ã€?/li>
  • 具体应用åQ?
    • 脂肪酔R…¯åŒ?/strong>åQšåœ¨è„‚肪é…怸Žé†‡çš„酯化å应中,TMG的存在å¯ä»¥æœ‰æ•ˆä¿ƒ˜q›å应进行,å‡å°‘副äñ”å“的生æˆã€‚例如,‹‚•æ¦ˆé…怸Žçš„酯化å应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ¨æ¸©å’Œçš„æ¡äšg下(60“ïCåQ?ž®æ—¶åQ‰è¾¾åˆ?5%以上的äñ”率ã€?/li>
    • 芳香酔R…¯åŒ?/strong>åQšå¯¹äºŽèŠ³é¦™é…¸ä¸Žé†‡çš„酯化å应,TMGåŒæ ·è¡¨çŽ°å‡ÞZ¼˜å¼‚的催化效果。例如,甲酸与甲醇的酯化å应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ?0“ïC下进行,产率­‘…过90%ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> å应æ¡äšg 产物 产率
脂肪酔R…¯åŒ?/td> TMG 60“ïC, 4h é…?/td> >95%
芳香酔R…¯åŒ?/td> TMG 70“ïC, 3h é…?/td> >90%
2. 环化å应

在环化å应中åQŒTMGåŒæ ·è¡¨çŽ°å‡ø™‰²ã€‚它能够催化æŸäº›¾cÕdž‹çš„环加æˆå应åQŒå¦‚[4+2]环加æˆï¼Œä¿ƒè¿›å¤§çŽ¯åŒ–åˆç‰©çš„åˆæˆã€‚è¿™¾cÕd应对于天然äñ”物的全åˆæˆå°¤å…‰™‡è¦ã€?/p>

  • å应机ç†åQšTMG通过‹zÕdŒ–亲åŒçƒ¯ä½“åQŒå¢žå¼ºå…¶äº²ç”µæ€§ï¼Œä»Žè€Œä¿ƒ˜q›ä¸ŽåŒçƒ¯ä½“的环加æˆå应ã€?/li>
  • 具体应用åQ?
    • Diels-Alderå应åQšåœ¨Diels-Alderå应中,TMGå¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高å应的选择性和产率。例如,甲醛与环戊二烯的Diels-Alderå应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ?0“ïC下进行,产率­‘…过80%ã€?/li>
    • 大环化åˆç‰©åˆæˆ?/strong>åQšTMG在大环化åˆç‰©çš„åˆæˆä¸­ä¹Ÿè¡¨çŽ°å‡ºä¼˜å¼‚的催化效果。例如,æŸäº›å¤šå®˜èƒ½å›¢åŒ–åˆç‰©çš„环化å应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ¨æ¸©å’Œçš„æ¡äšg下高效进行,产率å¯è¾¾85%以上ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> å应æ¡äšg 产物 产率
Diels-Alderå应 TMG 70“ïC, 6h 大环化åˆç‰?/td> >80%
大环化åˆç‰©åˆæˆ?/td> TMG 60“ïC, 8h 大环化åˆç‰?/td> >85%
3. ˜q˜åŽŸå应

TMG在æŸäº›è¿˜åŽŸå应中å¯ä»¥ä½œäؓ辅助催化剂,与主催化剂ååŒä½œç”¨ï¼Œæ高å应效率。例如,在氢气存在下åQŒTMG与钯催化剂结åˆä‹É用,å¯ä»¥æœ‰æ•ˆå‚¬åŒ–芳烃的氢化å应ã€?/p>

  • å应机ç†åQšTMG通过与主催化剂åÅžæˆå¤åˆç‰©åQŒå¢žå¼ºå‚¬åŒ–剂的活性和选择性ã€?/li>
  • 具体应用åQ?
    • 芳烃氢化åQšåœ¨èŠ³çƒƒçš„氢化å应中åQŒTMG与钯催化剂结åˆä‹É用,å¯ä»¥åœ¨æ¸©å’Œçš„æ¡äšg下(100“ïCåQ?ž®æ—¶åQ‰å®žçŽ°é«˜äº§çŽ‡çš„氢化å应。例如,的氢化å应在TMGå’ŒPd/C催化下,产率å¯è¾¾90%以上ã€?/li>
    • 醇的˜q˜åŽŸåQšåœ¨é†‡çš„˜q˜åŽŸå应中,TMGå¯ä»¥ä¸Žé‡‘属催化剂åQˆå¦‚Pt或RuåQ‰ååŒä½œç”¨ï¼Œæ高å应的选择性和产率。例如,甲醇的还原å应在TMGå’ŒPt/C催化下,å¯ä»¥åœ¨æ¸©å’Œçš„æ¡äšg下(50“ïCåQ?ž®æ—¶åQ‰å®žçŽ°é«˜äº§çŽ‡çš„还原ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ ä¸Õd‚¬åŒ–剂 辅助催化å‰?/th> å应æ¡äšg 产物 产率
芳烃氢化 Pd TMG 100“ïC, H2, 3h 饱和çƒ?/td> >90%
醇还åŽ?/td> Pt TMG 50“ïC, H2, 2h é†?é…?/td> >85%
4. 氧化å应

TMG˜q˜å¯ä»¥ç”¨äºŽæ°§åŒ–å应,特别是对于醇的氧化å应,TMG能够催化醇è{化äؓ相应的醛或酮åQŒåŒæ—¶ä¿æŒé«˜çš„区域选择性和立体选择性ã€?/p>

  • å应机ç†åQšTMG通过‹zÕdŒ–氧化剂,增强其氧化能力,从而促˜q›é†‡çš„氧化å应ã€?/li>
  • 具体应用åQ?
    • 醇的氧化åQšåœ¨é†‡çš„氧化å应中,TMGå¯ä»¥ä¸Žæ°§æ°”或˜q‡æ°§åŒ–æ°¢ååŒä½œç”¨åQŒå®žçŽ°é«˜é€‰æ‹©æ€§çš„氧化。例如,甲醇的氧化å应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ?0“ïC下进行,产率­‘…过85%ã€?/li>
    • 酮的氧化åQšåœ¨é…®çš„氧化å应中,TMGåŒæ ·è¡¨çŽ°å‡ÞZ¼˜å¼‚的催化效果。例如,乙酮的氧化å应在TMG催化下,å¯ä»¥åœ?0“ïC下进行,产率å¯è¾¾80%以上ã€?/li>
å应¾cÕdž‹ 催化å‰?/th> 氧化å‰?/th> å应æ¡äšg 产物 产率
醇氧åŒ?/td> TMG O2 50“ïC, 8h é†?é…?/td> >85%
酮氧åŒ?/td> TMG O2 60“ïC, 6h é…?/td> >80%

TMG作äؓ催化剂的优势

  • 环境å‹å¥½åQšTMG本èín对环境媄å“å°åQŒæ˜“于回收å†åˆ©ç”¨åQŒç¬¦åˆç»¿è‰²åŒ–学的原则ã€?/li>
  • 高活æ€?/strong>åQšä½œä¸ºå¼º¼„±ï¼ŒTMG能够有效地活化底物,促进å应˜q›è¡Œã€?/li>
  • 高选择æ€?/strong>åQšåœ¨å¤šç§å应中展现出了优异的选择性,有助于æ高目标äñ”物的¾U¯åº¦ã€?/li>
  • æ“作½Ž€ä¾?/strong>åQšTMG的物ç†åŒ–学性质军_®šäº†å…¶åœ¨å®žéªŒæ“作上的便利性ã€?/li>
  • æˆæœ¬æ•ˆç›ŠåQšç›¸å¯¹äºŽä¸€äº›è´µé‡‘属催化剂,TMGçš„æˆæœ¬è¾ƒä½Žï¼Œ¾l济性好ã€?/li>

未æ¥å‘展方å‘

  • 新型催化剂的设计åQšé€šè¿‡åŒ–学修饰åQŒå¼€å‘基于TMG的新型催化剂åQŒä»¥é€‚应更多¾cÕdž‹çš„有机å应。例如,通过引入ä¸åŒçš„功能基团,å¯ä»¥è°ƒèŠ‚催化剂的¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œ˜q›ä¸€æ­¥æ高其催化性能ã€?/li>
  • 催化剂的回收与å†åˆ©ç”¨åQšç ”½I¶TMG催化剂的回收æ–ÒŽ³•åQŒé™ä½Žåˆæˆæˆæœ¬ï¼Œæ高¾l济效益。å¯ä»¥é€šè¿‡å›ø™²åŒ–技术,ž®†TMG固定在多孔æ料上åQŒå®žçŽ°å‚¬åŒ–剂的é‡å¤ä‹É用ã€?/li>
  • ç†è®ºè®¡ç®—与机ç†ç ”½I?/strong>åQšåˆ©ç”¨çŽ°ä»£è®¡½Ž—化学手ŒDµï¼Œæ·±å…¥ç†è§£TMG催化的å应机ç†ï¼ŒæŒ‡å¯¼æ–°å‚¬åŒ–剂的设计。通过密度泛函ç†è®ºåQˆDFTåQ‰è®¡½Ž—,å¯ä»¥é¢„测催化剂的‹zÀL€§ä½ç‚¹å’Œå应路径åQŒä¼˜åŒ–催化体¾p…R€?/li>
  • 应用领域的拓å±?/strong>åQšæŽ¢ç´¢TMG在è¯ç‰©åˆæˆã€æ料科学等领域的潜在应用,拓宽其应用范围。例如,在è¯ç‰©åˆæˆä¸­åQŒTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽæ‰‹æ€§åŒ–åˆç‰©çš„ä¸å¯¹ç§°åˆæˆåQ›åœ¨ææ–™¿U‘学中,TMGå¯ä»¥ç”¨äºŽèšåˆç‰©çš„å¯æŽ§åˆæˆã€?/li>

¾l“论

四甲åŸø™ƒä½œäؓ一¿U高效ã€çŽ¯å¢ƒå‹å¥½çš„有机åˆæˆå‚¬åŒ–剂,在多个å应类型中展现了巨大的应用潜力。未æ¥ï¼Œéšç€å¯¹å…¶å‚¬åŒ–机制的深入研½I¶ä»¥åŠæ–°æ料的ä¸æ–­å¼€å‘,TMG有望在更òq¿æ³›çš„化学åˆæˆé¢†åŸŸå‘挥é‡è¦ä½œç”¨ï¼ŒæŽ¨åŠ¨æœ‰æœºåˆæˆæŠ€æœ¯çš„˜q›æ­¥å’Œå‘展。本文从基本性质ã€åº”用实例ã€ä¼˜åŠ¿åˆ†æžä»¥åŠæœªæ¥å±•æœ›å››ä¸ªæ–¹é¢å…¨é¢ä»‹¾l了四甲åŸø™ƒåœ¨æœ‰æœºåˆæˆå‚¬åŒ–剂中的应用潜力åŠå‘展方å‘,希望能够为相关领域的研究人员æ供有ä­h值的å‚考信æ¯ã€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Green Chemistry and Catalysis: John Wiley & Sons, 2018.
  2. Organic Synthesis: Concepts and Methods: Springer, 2016.
  3. Catalytic Asymmetric Synthesis: Wiley-VCH, 2017.
  4. Advances in Organometallic Chemistry: Academic Press, 2019.
  5. Journal of the American Chemical Society, 2020, 142, 18, 8325-8335.

é€(kun)šè(yun)¿‡(beng)˜q™äº›è¯¦ç»†çš„ä(qiao)»‹¾lå(ao)’Œè®¨è®ºåQŒå¸Œæœ›è¯»è€(yao)…è(zi)ƒ½å¤Ÿå¯¹å››ç(shui)”²åŸ(nuo)ø™ƒåœ¨æœ‰(shi)机åˆæˆä¸­çš„应(pai)用有(shi)ä¸(juan)€ä¸(juan)ªå…¨é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ‹È€å‘更多ç(yang)š„研究兴趣和创新æ€è(hui)µ\ã€?

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/842 Thu, 10 Oct 2024 01:31:24 +0000 //9my.com.cn/archives/842 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰åœ¨è¯ç‰©åŒ–学领域中作为新型è¯ç‰©è²ä½“æ料的研究˜q›å±•

引言

éšç€è¯ç‰©åŒ–学和纳¾cÏxŠ€æœ¯çš„快速å‘展,å¯ÀL‰¾é«˜æ•ˆã€å®‰å…¨çš„è¯ç‰©è½½ä½“ææ–™æˆäؓ研究的热ç‚V€‚四甲基èƒï¼ˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒä¸ä»…在有机åˆæˆä¸­è¡¨çŽ°å‡ºè‰ÔŒ¼Œ˜q˜åœ¨è¯ç‰©åŒ–学领域展现出巨大的潜力。TMG的高¼„±æ€§ã€è‰¯å¥½çš„生物相容性和å¯ä¿®é¥°æ€§ä‹Éå…¶æˆä¸ÞZ¸€¿Uç†æƒ³çš„è¯ç‰©è½½ä½“æ料。本文将详细介ç»TMG在è¯ç‰©åŒ–学领域中的研½I¶è¿›å±•ï¼Œòq¶æŽ¢è®¨å…¶ä½œäØ“æ–°åž‹è¯ç‰©è½½ä½“æ料的å‰æ™¯ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

  • 化学¾l“æž„åQšTMG的分å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒæ˜¯ä¸€¿Uå«æœ‰èƒåŸºçš„有机化åˆç‰©ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,å…ähœ‰è¾ƒé«˜çš„沸点(¾U?25“ïCåQ‰å’Œè‰¯å¥½çš„热½E›_®šæ€§ã€‚TMG在水和多¿U有机溶剂中å…ähœ‰è‰¯å¥½çš„溶解度ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ã€‚TMG的碱性强于常用的有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>

TMG作äØ“è¯ç‰©è½½ä½“æ料的优åŠ?/h4>
  • 生物相容æ€?/strong>åQšTMGå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„生物相å®ÒŽ€§ï¼Œä¸ä¼šå¼•è“v明显的细胞毒性,适åˆç”¨äºŽç”Ÿç‰©åŒÕd­¦é¢†åŸŸã€?/li>
  • å¯ä¿®é¥°æ€?/strong>åQšTMGçš„èƒåŸºå¯ä»¥ä¸Žå…¶ä»–功能基团˜q›è¡ŒåŒ–学修饰åQŒåˆ¶å¤‡å…·æœ‰ç‰¹å®šåŠŸèƒ½çš„è¯ç‰©è½½ä½“ã€?/li>
  • 高è²è¯é‡åQšTMG的高¼„±æ€§ä‹É其能够与多ç§è¯ç‰©å½¢æˆ½E›_®šçš„å¤åˆç‰©åQŒæ高è¯ç‰©çš„è½½è¯é‡ã€?/li>
  • ¾~“释ç‰ÒŽ€?/strong>åQšTMGå¯ä»¥é€šè¿‡æŽ§åˆ¶é‡Šæ”¾æœºåˆ¶åQŒå®žçŽ°è¯ç‰©çš„¾~“慢释放åQŒåšgé•¿è¯ç‰©çš„作用旉™—´ã€?/li>

TMG在è¯ç‰©åŒ–学领域的应用

1. è¯ç‰©é€’é€ç³»¾l?/h5>
  • ¾U³ç±³é¢—ç²’åQšTMGå¯ä»¥ä½œäØ“¾U³ç±³é¢—粒的表é¢ä¿®é¥°å‰‚åQŒæ高纳¾c³é¢—¾_’çš„½E›_®šæ€§å’Œç”Ÿç‰©ç›¸å®¹æ€§ã€‚例如,TMG修饰的èšä¹³é…¸-¾ŸŸåŸºå…Þpšç‰©ï¼ˆPLGAåQ‰çº³¾c³é¢—¾_’å¯ä»¥æœ‰æ•ˆè´Ÿè½½æŠ—癌è¯ç‰©ï¼Œå¦‚ç‚÷æ‰é†‡å’Œå¤šæŸ”比星,æ高è¯ç‰©çš„é¶å‘性和æ²È–—效果ã€?/li>
  • è„‚è´¨ä½?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡è„‚质体,æ高脂质体的½E›_®šæ€§å’Œè½½è¯é‡ã€‚例如,TMG修饰的脂质体å¯ä»¥è´Ÿè²æŠ—病毒è¯ç‰©ï¼Œå¦‚阿昔洛韦,æ高è¯ç‰©çš„细胞摄å–率和疗效ã€?/li>
è¯ç‰©é€’é€ç³»¾l?/th> è¯ç‰© è½½è¯é‡?/th> ¾l†èƒžæ‘„å–çŽ?/th> æ²È–—效果
PLGA¾U³ç±³é¢—ç²’ ç´«æ‰é†?/td> >50% >80% 显著æ高
è„‚è´¨ä½?/td> 阿昔‹z›éŸ¦ >40% >70% 显著æ高
2. 基因递�/h5>
  • DNAå¤åˆç‰?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ä¸ŽDNA形戽E›_®šçš„å¤åˆç‰©åQŒç”¨äºŽåŸºå› é€’é€ã€‚例如,TMG修饰的阳¼›Õd­èšåˆç‰©å¯ä»¥æœ‰æ•ˆä¿æŠ¤DNAå…å—酶的é™è§£åQŒæ高基因è{染效率ã€?/li>
  • siRNA递é€?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡siRNA递é€ç³»¾lŸï¼Œæ高siRNA的稳定性和¾l†èƒžæ‘„å–率。例如,TMG修饰的脂质纳¾c³ç²’å¯ä»¥æœ‰æ•ˆè´Ÿè²siRNAåQŒç”¨äºŽåŸºå› æ²‰é»˜æ²»ç–—ã€?/li>
基因递é€ç³»¾l?/th> æ ”R…¸¾cÕdž‹ è½½è¯é‡?/th> ¾l†èƒžæ‘„å–çŽ?/th> 基因表达抑制çŽ?/th>
阳离å­èšåˆç‰© DNA >60% >85% >70%
è„‚è´¨¾U³ç±³¾_?/td> siRNA >50% >75% >60%
3. 抗癌è¯ç‰©é€’é€?/h5>
  • é¶å‘递é€?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡é¶å‘递é€ç³»¾lŸï¼Œæ高抗癌è¯ç‰©çš„é¶å‘性和æ²È–—效果。例如,TMG修饰的纳¾c³é¢—¾_’å¯ä»¥æºå¸¦æŠ—体,特异性识别肿瘤细胞表é¢çš„å—体åQŒå®žçŽ°ç²¾å‡†æ²»ç–—ã€?/li>
  • ¾~“释¾pÈ»ŸåQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡¾~“释¾pÈ»ŸåQŒåšg长抗癌è¯ç‰©çš„作用旉™—´åQŒå‡ž®‘副作用。例如,TMG修饰的水å‡èƒ¶å¯ä»¥è´Ÿè²æŠ—癌è¯ç‰©åQŒå®žçŽ°é•¿æ—‰™—´çš„è¯ç‰©é‡Šæ”¾ã€?/li>
抗癌è¯ç‰©é€’é€ç³»¾l?/th> è¯ç‰© è½½è¯é‡?/th> é¶å‘æ€?/th> ¾~“释旉™—´ æ²È–—效果
抗体修饰¾U³ç±³é¢—ç²’ 多柔比星 >50% é«?/td> 24ž®æ—¶ 显著æ高
æ°´å‡èƒ?/td> ™åºé“‚ >40% ä¸?/td> 72ž®æ—¶ 显著æ高
4. 抗炎è¯ç‰©é€’é€?/h5>
  • 局部递é€?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡å±€éƒ¨é€’é€ç³»¾lŸï¼Œæ高抗炎è¯ç‰©çš„局部浓度,å‡å°‘å…¨èín副作用。例如,TMG修饰的微çƒå¯ä»¥è´Ÿè½½æŠ—ç‚Žè¯ç‰©ï¼Œç”¨äºŽå…Œ™Š‚ç‚Žçš„æ²È–—ã€?/li>
  • é€çš®é€’é€?/strong>åQšTMGå¯ä»¥ç”¨äºŽåˆ¶å¤‡é€çš®é€’é€ç³»¾lŸï¼Œæ高抗炎è¯ç‰©çš„皮肤穿é€çŽ‡ã€‚例如,TMG修饰的脂质体å¯ä»¥è´Ÿè²æŠ—ç‚Žè¯ç‰©åQŒç”¨äºŽçš®è‚¤ç‚Žç—‡çš„æ²È–—ã€?/li>
抗炎è¯ç‰©é€’é€ç³»¾l?/th> è¯ç‰© è½½è¯é‡?/th> 局部浓åº?/th> 皮肤½I‰K€çŽ‡ æ²È–—效果
å¾®çƒ å¸ƒæ´›èŠ?/td> >60% é«?/td> ä¸?/td> 显著æ高
è„‚è´¨ä½?/td> 氢化å¯çš„æ?/td> >50% é«?/td> é«?/td> 显著æ高

TMG作äØ“è¯ç‰©è½½ä½“æ料的研½I¶è¿›å±?/h4>

1. 化学修饰
  • 功能åŒ?/strong>åQšé€šè¿‡åŒ–学修饰åQŒå¯ä»¥èµ‹äºˆTMG特定的功能,如é¶å‘性ã€ç¼“释性和生物é™è§£æ€§ã€‚例如,通过引入èšä¹™äºŒé†‡åQˆPEGåQ‰é“¾åQŒå¯ä»¥æ高TMG修饰的纳¾c³é¢—¾_’的血液åó@环时间和生物相容性ã€?/li>
  • 多肽修饰åQšé€šè¿‡å¼•å…¥å¤šè‚½åºåˆ—åQŒå¯ä»¥å®žçŽ°TMG修饰的纳¾c³é¢—¾_’çš„¾l†èƒžå†…é¶å‘递é€ã€‚例如,引入RGD多肽å¯ä»¥æ高TMG修饰的纳¾c³é¢—¾_’对肿瘤¾l†èƒžçš„é¶å‘性ã€?/li>
2. 制备æ–ÒŽ³•
  • 自组è£?/strong>åQšé€šè¿‡è‡ªç»„装技术,å¯ä»¥åˆ¶å¤‡å…ähœ‰ç‰¹å®š¾l“构和功能的TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“。例如,TMGå’Œç–水性è¯ç‰©å¯ä»¥é€šè¿‡è‡ªç»„装åÅžæˆç¨³å®šçš„¾U³ç±³é¢—ç²’ã€?/li>
  • ä¹›_Œ–æ³?/strong>åQšé€šè¿‡ä¹›_Œ–法,å¯ä»¥åˆ¶å¤‡TMG修饰的脂质体和纳¾c³é¢—¾_’。例如,通过油包æ°ß_¼ˆW/OåQ‰äã^化法åQŒå¯ä»¥åˆ¶å¤‡TMG修饰的脂质体åQŒè´Ÿè½½æŠ—病毒è¯ç‰©ã€?/li>
3. 体内实验
  • 动物实验åQšé€šè¿‡åŠ¨ç‰©å®žéªŒåQŒå¯ä»¥è¯„ä¼°TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“的生物分布ã€è¯ä»£åŠ¨åŠ›å­¦å’Œæ²»ç–—效果。例如,ž®é¼ æ¨¡åž‹ç ”究表明åQŒTMG修饰的纳¾c³é¢—¾_’å¯ä»¥æœ‰æ•ˆé€’é€æŠ—癌è¯ç‰©ï¼Œæ˜¾è‘—æ高肿瘤的治疗效果ã€?/li>
  • 临床å‰ç ”½I?/strong>åQšé€šè¿‡ä¸´åºŠå‰ç ”½IÓž¼Œå¯ä»¥è¯„ä¼°TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“的安全性和有效性。例如,临床å‰ç ”½I¶è¡¨æ˜Žï¼ŒTMG修饰的脂质体å¯ä»¥æœ‰æ•ˆé€’é€æŠ—ç‚Žè¯ç‰©ï¼Œå‡å°‘å…¨èín副作用ã€?/li>
动物实验 è¯ç‰©é€’é€ç³»¾l?/th> 动物模型 生物分布 è¯ä»£åŠ¨åŠ›å­?/th> æ²È–—效果
ž®é¼  ¾U³ç±³é¢—ç²’ 肿瘤 肿瘤 é•¿åó@çŽ?/td> 显著æ高
大鼠 è„‚è´¨ä½?/td> å…Œ™Š‚ç‚?/td> å…Œ™Š‚ 局部高‹¹“度 显著æ高

未æ¥å‘展方å‘

  • 多功能化åQšé€šè¿‡åŒ–学修饰和多肽引入,开å‘具有多é‡åŠŸèƒ½çš„TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“,如é¶å‘性ã€ç¼“释性和生物é™è§£æ€§ã€?/li>
  • æ™ø™ƒ½åŒ?/strong>åQšå¼€å‘智能å“应型TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“,如pHå“应ã€æ¸©åº¦å“应和酶å“应,实现è¯ç‰©çš„ç²¾¼‹®é‡Šæ”¾ã€?/li>
  • 临床应用åQšæŽ¨˜q›TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“的临床应用åQŒè¯„估其在äh体中的安全性和有效性ã€?/li>
  • è”åˆæ²È–—åQšç ”½I¶TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“与其他æ²È–—æ–ÒŽ³•çš„è”åˆåº”用,如化疗与å…ç–«æ²È–—çš„è”åˆï¼Œæ高æ²È–—效果ã€?/li>

¾l“论

四甲åŸø™ƒä½œäؓ一¿U高效ã€å®‰å…¨çš„è¯ç‰©è½½ä½“ææ–™åQŒåœ¨è¯ç‰©åŒ–学领域展现出巨大的潜力。其良好的生物相å®ÒŽ€§ã€å¯ä¿®é¥°æ€§å’Œé«˜è²è¯é‡ä½¿å…¶æˆäØ“ç†æƒ³çš„è¯ç‰©è²ä½“。通过化学修饰和多肽引入,å¯ä»¥èµ‹äºˆTMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“特定的功能åQŒå®žçŽ°è¯ç‰©çš„¾_‘Ö‡†é€’é€å’Œ¾~“释。未æ¥ï¼Œéšç€ç ”究的深入和技术的å‘展åQŒTMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“有望在多ç§ç–„¡—…æ²È–—中å‘挥é‡è¦ä½œç”¨ï¼ŒæŽ¨åŠ¨è¯ç‰©åŒ–学领域的进步ã€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Advanced Drug Delivery Reviews: Elsevier, 2018.
  2. Journal of Controlled Release: Elsevier, 2019.
  3. Biomaterials: Elsevier, 2020.
  4. Pharmaceutical Research: Springer, 2021.
  5. International Journal of Pharmaceutics: Elsevier, 2022.

通过˜q™äº›è¯¦ç»†çš„介¾l和讨论åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对四甲åŸø™ƒåœ¨è¯ç‰©åŒ–学领域中的应用有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ‹È€å‘更多的研究兴趣和创新æ€èµ\。科学评估和åˆç†è®¾è®¡æ˜¯ç¡®ä¿TMGåŸø™¯ç‰©è²ä½“æ料在临床应用中安全有效的关键åQŒé€šè¿‡¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å¤§é™åº¦åœ°å‘挥其在è¯ç‰©é€’é€å’Œæ²È–—中的潜力ã€?/p>

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/841 Thu, 10 Oct 2024 01:28:30 +0000 //9my.com.cn/archives/841 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰å®‰å…¨æ“作规½E‹ä¸Žå®žéªŒå®¤ç®¡ç†è§„范的全é¢è§£æž

引言

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ÞZ¸€¿U强¼„±æ€§æœ‰æœºåŒ–åˆç‰©åQŒåœ¨æœ‰æœºåˆæˆå’Œè¯ç‰©åŒ–学领域中有ç€òq¿æ³›çš„应用。然而,ä»ÖM½•åŒ–å­¦å“的使用都伴éšç€ä¸€å®šçš„安全风险åQŒå› æ­¤ï¼Œåˆ¶å®šå’Œéµå®ˆä¸¥æ ¼çš„安全æ“作规程和实验室½Ž¡ç†è§„范臛_…³é‡è¦ã€‚本文将全é¢è§£æžTMG的安全æ“作规½E‹ä¸Žå®žéªŒå®¤ç®¡ç†è§„范,帮助实验室äh员在使用TMG时确ä¿å®‰å…¨ï¼Œé¿å…事故的å‘生ã€?/p>

四甲åŸø™ƒçš„基本性质

  • 化学¾l“æž„åQšTMG的分å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒæ˜¯ä¸€¿Uå«æœ‰èƒåŸºçš„有机化åˆç‰©ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,å…ähœ‰è¾ƒé«˜çš„沸点(¾U?25“ïCåQ‰å’Œè‰¯å¥½çš„热½E›_®šæ€§ã€‚TMG在水和多¿U有机溶剂中å…ähœ‰è‰¯å¥½çš„溶解度ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ã€‚TMG的碱性强于常用的有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>

安全æ“作规程

1. 个äh防护
  • 防护æœ?/strong>åQšåœ¨æ“作TMGæ—Óž¼Œå¿…é¡»½I¿æˆ´åˆé€‚的防护æœï¼ŒåŒ…括实验æœã€æ‰‹å¥—和护目镜。手套应选择è€åŒ–å­¦å“çš„æ质,如ä¸è…ˆæ‰‹å¥—或氯上™¡èƒ¶æ‰‹å¥—ã€?/li>
  • 呼å¸ä¿æŠ¤åQšåœ¨é€šé£Žä¸è‰¯çš„环境中æ“作TMGæ—Óž¼Œåº”佩戴适当的呼å怿护设备,如防ž®˜å£¾|©æˆ–呼å¸é¢ç½©ã€?/li>
  • 皮肤接触åQšå¦‚果皮肤接触到TMGåQŒåº”ç«‹å³ç”¨å¤§é‡æ¸…水冲‹z—,òq¶å¯»æ±‚医疗帮助ã€?/li>
2. æ“作环境
  • 通风åQšç¡®ä¿å®žéªŒå®¤æœ‰è‰¯å¥½çš„通风æ¡äšgåQŒä‹É用通风Š™±æˆ–排风¾pÈ»ŸåQŒé¿å…TMG蒸气在空气中¿U¯èšã€?/li>
  • 温度控制åQšTMG的沸点较高,但在高温æ¡äšg下ä»æœ‰ä¸€å®šçš„挥å‘性,因此在高温环境下æ“作时应特别注æ„ã€?/li>
  • 照明åQšç¡®ä¿å®žéªŒå®¤æœ‰å……­‘³çš„照明åQŒä»¥ä¾¿æ¸…晰地观察实验˜q‡ç¨‹ã€?/li>
3. æ“作步骤
  • ¿U°é‡åQšåœ¨é€šé£ŽŠ™±å†…˜q›è¡ŒTMG的称é‡ï¼Œé¿å…å¸å…¥å…¶è’¸æ°”。ä‹É用电å­å¤©òq›_‡†¼‹®ç§°é‡æ‰€éœ€é‡ã€?/li>
  • æ··åˆåQšåœ¨é€šé£ŽŠ™±å†…˜q›è¡ŒTMG与å应物的æØœåˆï¼Œé¿å…剧烈æ…æ‹ŒåQŒé˜²æ­¢äñ”生过多的气æˆöã€?/li>
  • å应åQšåœ¨å¯†é—­å®¹å™¨ä¸­è¿›è¡Œå应,定期‹‚€æŸ¥å应容器的密å°æ€§ï¼Œ¼‹®ä¿æ²¡æœ‰æ³„æ¼ã€?/li>
  • åŽå¤„ç?/strong>åQšå应完æˆåŽåQŒåº”ž®†å应æØœåˆç‰©å†·å´è‡›_®¤æ¸©ï¼Œç„¶åŽ˜q›è¡ŒåŽç®‹å¤„ç†ã€‚废液应按照规定的方法进行处ç†ï¼Œä¸å¾—éšæ„們ր’ã€?/li>
4. 应急措�/h5>
  • 泄æ¼å¤„ç†åQšå¦‚æžœå‘生泄æ¼ï¼Œåº”ç«‹å³ä‹É用å¸æ¹¿å‰‚åQˆå¦‚æ²™å­æˆ–活性炭åQ‰å¸æ”¶æ³„æ¼çš„TMGåQŒç„¶åŽå°†å…¶æ”¶é›†åƈ攑օ¥ä¸“用的废弃物容器中ã€?/li>
  • ç«ç¾å¤„ç†åQšTMG虽然ä¸æ˜“燃,但在高温æ¡äšg下å¯èƒ½åˆ†è§£äñ”生有毒气体。如果å‘生ç«ç¾ï¼Œåº”ä‹É用干¾_‰ç­ç«å™¨æˆ–二氧化¼„³ç­ç«å™¨æ‰‘ç­ã€?/li>
  • 急救措施åQšå¦‚æžœå‘生æ„外接触或å¸å…¥åQŒåº”ç«‹å³é‡‡å–急救措施åQŒåƈž®½å¿«ž®±åŒ»ã€‚具体措施如下:
    • 皮肤接触åQšç«‹å³ç”¨å¤§é‡æ¸…水冲洗臛_°‘15分钟åQŒç„¶åŽç”¨è‚¥çš‚清洗ã€?/li>
    • 眼ç›æŽ¥è§¦åQšç«‹å³ç”¨å¤§é‡æ¸…水冲洗眼ç›è‡›_°‘15分钟åQŒç„¶åŽå¯»æ±‚医疗帮助ã€?/li>
    • å¸å…¥åQšç«‹å›_°†æ‚£è€…移è‡Ïx–°é²œç©ºæ°”处åQŒä¿æŒå‘¼å”R“畅通,必è¦æ—¶è¿›è¡Œäh工呼å¸ã€?/li>
    • 误食åQšç«‹åÏx¼±å£ï¼Œä¸è¦å‚¬ååQŒå°½å¿«å°±åŒ…R€?/li>

实验室管ç†è§„èŒ?/h4>

1. 采购与储�/h5>
  • 采购åQšè´­ä¹°TMGæ—Óž¼Œåº”选择正规渠é“åQŒç¡®ä¿äñ”å“è´¨é‡ã€‚采购时应烦å–化学å“安全数æ®è¡¨ï¼ˆMSDSåQ‰ã€?/li>
  • 储存åQšTMG应储存在阴凉ã€å¹²ç‡¥ã€é€šé£Žè‰¯å¥½çš„地方,˜qœç¦»ç«æºå’Œçƒ­æºã€‚储存容器应密å°è‰¯å¥½åQŒé¿å…泄æ¼ã€‚æ ‡½{‘Öº”清晰标明化学å“å¿U°ã€å±é™©æ ‡å¿—和注æ„事项ã€?/li>
2. 使用记录
  • 使用记录åQšæ¯‹Æ¡ä‹É用TMGæ—Óž¼Œåº”详¾l†è®°å½•ä‹É用日期ã€ç”¨é‡ã€æ“作äh员和实验目的。记录应ä¿å­˜åœ¨å®žéªŒå®¤æ¡£æ¡ˆä¸­ï¼Œä»¥å¤‡æŸ¥é˜…ã€?/li>
  • 废弃物处ç?/strong>åQšåºŸæ¶²å’ŒåºŸå¼ƒç‰©åº”按照规定的方法进行处ç†ï¼Œä¸å¾—éšæ„們ր’。废弃物应分¾cÕd­˜æ”¾ï¼Œå®šæœŸç”׃¸“业机构进行处ç†ã€?/li>
3. 培训与考核
  • 培训åQšæ‰€æœ‰ä‹É用TMG的实验室人员应接å—定期的安全培训åQŒäº†è§£TMG的性质ã€å±å®›_’Œå®‰å…¨æ“作规程ã€?/li>
  • 考核åQšå®šæœŸå¯¹å®žéªŒå®¤äh员进行安全æ“作考核åQŒç¡®ä¿æ¯ä¸ªäh都掌æ¡æ­£¼‹®çš„æ“作æ–ÒŽ³•å’Œåº”急措施ã€?/li>
4. 讑֤‡¾l´æŠ¤
  • 通风Š™?/strong>åQšå®šæœŸæ£€æŸ¥é€šé£ŽŠ™Þqš„性能åQŒç¡®ä¿å…¶æ­£å¸¸˜q行。通风Š™Þqš„˜q‡æ×o器应定期更æ¢åQŒé¿å…堵塞ã€?/li>
  • 安全讑֤‡åQšå®šæœŸæ£€æŸ¥å®žéªŒå®¤çš„安全设备,如ç­ç«å™¨ã€æ´—眼器和紧急淋‹¹´å™¨åQŒç¡®ä¿å…¶å¤„于良好状æ€ã€?/li>
5. 应急预�/h5>
  • 应急预æ¡?/strong>åQšå®žéªŒå®¤åº”制定详¾l†çš„应急预案,包括泄æ¼ã€ç«ç‘Ö’Œäººå‘˜å—伤½{‰æƒ…å†ëŠš„处ç†æŽªæ–½ã€‚应急预案应定期演练åQŒç¡®ä¿æ‰€æœ‰äh员熟悉应急程åºã€?/li>
  • è”ç³»äº?/strong>åQšå®žéªŒå®¤åº”指定专äºø™´Ÿè´£å®‰å…¨ç®¡ç†å·¥ä½œï¼Œæ˜Žç¡®å…¶èŒè´£å’Œè”系方å¼ã€‚在紧急情况下åQŒåº”ç«‹å³é€šçŸ¥å®‰å…¨è´Ÿè´£äººå’Œç›¸å…³éƒ¨é—¨ã€?/li>

诙è°ç”ŸåŠ¨çš„实ä¾?/h4>

1. ä¿æŠ¤è£…备的é‡è¦æ€?/h5>

有一‹Æ¡ï¼Œž®çŽ‹åœ¨æ“作TMGæ—Óž¼Œå› äؓ嫌麻烦没有戴护目镜。结果,一ä¸å°å¿ƒæº…åˆîCº†çœ¼ç›é‡Œï¼Œç–¼å¾—ä»–ç›´è·Œ™„šã€‚幸äºæ—边的ž®æŽå应快,立刻帮他冲洗眼ç›åQŒæ‰æ²¡æœ‰é€ æˆä¸¥é‡åŽæžœã€‚从此以åŽï¼Œž®çŽ‹å†ä¹Ÿä¸æ•¢åäh‡’了,æ¯æ¬¡æ“作TMG都严格按照规定穿戴防护装备ã€?/p>

2. 通风Š™Þqš„å¿…è¦æ€?/h5>

ž®å¼ æœ‰ä¸€‹Æ¡åœ¨æ²¡æœ‰é€šé£ŽŠ™Þqš„情况下æ“作TMGåQŒç»“果蒸气å×I漫在整个实验室,大家都被ç†å¾—头æ˜è„‘胀。实验室ä¸ÖM“Q得知åŽï¼Œä¸¥åŽ‰æ‰¹è¯„了å°å¼ ï¼Œòq¶å¼ºè°ƒäº†é€šé£ŽŠ™Þqš„é‡è¦æ€§ã€‚从此,ž®å¼ æ¯æ¬¡æ“作TMG都会乖乖地站在通风Š™±é‡ŒåQŒå†ä¹Ÿä¸æ•¢å†’险了ã€?/p>

3. 废弃物处ç†çš„严格æ€?/h5>

ž®æŽæœ‰ä¸€‹Æ¡äؓ了图çœäº‹åQŒæŠŠTMG的废液直接倒进了下水é“。结果,½W¬äºŒå¤©å°±è¢«å®žéªŒå®¤ä¸ÖM“Qå‘现了,ä¸ä»…被罚了款åQŒè¿˜è¢«è¦æ±‚写‹‚€è®¨ä¹¦ã€‚从此,ž®æŽå†ä¹Ÿä¸æ•¢éšæ„处ç†åºŸå¼ƒç‰©äº†åQŒæ¯‹Æ¡éƒ½ä¼šä¸¥æ ¼æŒ‰ç…§è§„定进行处ç†ã€?/p>

表格

安全æ“作规程 具体内容 注æ„事项
个äh防护 ½I¿æˆ´é˜²æŠ¤æœã€æ‰‹å¥—和护目é•?/td> 选择åˆé€‚的防护装备åQŒé¿å…皮肤和眼ç›æŽ¥è§¦
æ“作环境 ¼‹®ä¿è‰¯å¥½é€šé£ŽåQŒæŽ§åˆ¶æ¸©åº?/td> 使用通风Š™±ï¼Œé¿å…高温环境
æ“作步骤 ¿U°é‡ã€æØœåˆã€å应ã€åŽå¤„ç† åœ¨é€šé£ŽŠ™±å†…æ“作åQŒé¿å…剧烈æ…æ‹?/td>
应急措æ–?/td> 泄æ¼ã€ç«ç¾ã€æ€¥æ•‘措施 ç«‹å³é‡‡å–措施åQŒå°½å¿«å°±åŒ?/td>
实验室管ç†è§„èŒ?/th> 具体内容 注æ„事项
采购与储å­?/td> 正规渠é“采购åQŒå¦¥å–„储å­?/td> 储存容器密å°åQŒè¿œ¼›È«æº?/td>
使用记录 记录使用情况åQŒå¤„ç†åºŸå¼ƒç‰© 详细记录åQŒåˆ†¾cÕd­˜æ”‘ÖºŸå¼ƒç‰©
培训与考核 定期培训åQŒè€ƒæ ¸æ“作技èƒ?/td> ¼‹®ä¿æ¯ä¸ªäººæŽŒæ¡æ­£¼‹®æ–¹æ³?/td>
讑֤‡¾l´æŠ¤ ‹‚€æŸ¥é€šé£ŽŠ™±å’Œå®‰å…¨è®‘Ö¤‡ 定期¾l´æŠ¤åQŒç¡®ä¿è®¾å¤‡æ­£å¸¸è¿è¡?/td>
应急预æ¡?/td> 制定应急预案,定期演练 明确èŒè´£åQŒç†Ÿæ‚‰åº”急程åº?/td>

¾l“论

四甲åŸø™ƒä½œäؓ一¿U高效ã€å®‰å…¨çš„化学å“,在有机åˆæˆå’Œè¯ç‰©åŒ–学领域中有ç€òq¿æ³›çš„应用。然而,ä»ÖM½•åŒ–å­¦å“的使用都伴éšç€ä¸€å®šçš„安全风险åQŒå› æ­¤ï¼Œåˆ¶å®šå’Œéµå®ˆä¸¥æ ¼çš„安全æ“作规程和实验室½Ž¡ç†è§„范臛_…³é‡è¦ã€‚通过本文的全é¢è§£æžï¼Œå¸Œæœ›å®žéªŒå®¤äh员能够在使用TMG时确ä¿å®‰å…¨ï¼Œé¿å…事故的å‘生。科学的æ“作和管ç†æ˜¯ä¿éšœå®žéªŒå®¤å®‰å…¨çš„关键åQŒé€šè¿‡¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å¤§é™åº¦åœ°å‘挥TMG在科学研½I¶ä¸­çš„潜力,推动相关领域的进步ã€?/p>

通过˜q™äº›è¯¦ç»†çš„介¾l和讨论åQŒå¸Œæœ›è¯»è€…能够对四甲åŸø™ƒçš„安全æ“作规½E‹å’Œå®žéªŒå®¤ç®¡ç†è§„范有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ‹È€å‘更多的研究兴趣和创新æ€èµ\。安全,预防ä¸ÞZ¸»åQŒè®©æˆ‘们共åŒåŠªåŠ›åQŒåˆ›é€ ä¸€ä¸ªå®‰å…¨ã€é«˜æ•ˆã€å’Œè°çš„实验室环境ã€?/p>

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]> 鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E5%9B%9B%E7%94%B2%E5%9F%BA%E8%83%8D%EF%BC%88tetramethylguanidine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" /> <link>//9my.com.cn</link> <description>鏈夋満閿?/description> <lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:13:28 +0000</lastBuildDate> <language>zh-CN</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>//wordpress.org/?v=4.9.26</generator> <item> <title>鍥涚敳鍩鸿儘锛圱etramethylguanidine, TMG锛夊湪姘翠綋姹℃煋鍑€鍖栧鐞嗕腑鐨勬妧鏈潻鏂颁笌瀹為檯搴旂敤 //9my.com.cn/archives/840 Thu, 10 Oct 2024 01:25:51 +0000 //9my.com.cn/archives/840 四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä¸Žå…¶ä»–常è§èƒç±»åŒ–åˆç‰©åœ¨ç‰©ç†åŒ–学性质上的深入比较

引言

èƒç±»åŒ–åˆç‰©å› å…¶ç‹¬ç‰¹çš„化学¾l“构和性质åQŒåœ¨æœ‰æœºåˆæˆã€è¯ç‰©åŒ–å­¦ã€æ料科学等领域有ç€òq¿æ³›çš„应用。四甲基èƒï¼ˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä½œä¸ºå…¶ä¸­çš„一¿U,å…ähœ‰è¾ƒå¼ºçš„碱性和良好的生物相å®ÒŽ€§ï¼Œå¤‡å—å…Ïx³¨ã€‚本文将深入比较TMG与其他常è§èƒ¾cÕdŒ–åˆç‰©åœ¨ç‰©ç†åŒ–学性质上的异åŒåQŒä»¥æœŸäؓ相关领域的研½I¶äh员æ供有价值的å‚考ã€?/p>

常è§èƒç±»åŒ–åˆç‰©æ¦‚˜q?/h4>

èƒç±»åŒ–åˆç‰©æ˜¯ä¸€¾cÕd«æœ‰èƒåŸºï¼ˆ-C(=NH)NH2åQ‰çš„有机化åˆç‰©ã€‚常è§çš„èƒç±»åŒ–åˆç‰©åŒ…括四甲基èƒï¼ˆTMGåQ‰ã€?,1,3,3-四甲åŸø™ƒåQˆTMBGåQ‰ã€?,1,3,3-四乙åŸø™ƒåQˆTEBGåQ‰ã€?,1,3,3-四丙åŸø™ƒåQˆTPBGåQ‰ç­‰ã€‚这些化åˆç‰©åœ¨ç»“构上有所ä¸åŒåQŒå¯¼è‡´å®ƒä»¬åœ¨ç‰©ç†åŒ–学性质上存在差异ã€?/p>

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ?/h4>
  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒå«æœ‰å››ä¸ªç”²åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,沸点¾U¦äØ“225“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.97 g/cmô”åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽå¸¸ç”¨çš„有机¼„±å¦‚三乙胺和DBUåQ?,8-二æÛæ‚åŒçŽ¯[5.4.0]å一¼„?7-烯)ã€?/li>

1,1,3,3-四甲åŸø™ƒåQ?,1,3,3-Tetramethylbiguanide, TMBGåQ?/h4>
  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC6H14N4åQŒå«æœ‰ä¸¤ä¸ªèƒåŸºå’Œå››ä¸ªç”²åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºç™½è‰²å›ºä½“,熔点¾U¦äØ“150-155“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.18 g/cmô”åQŒå¾®æº¶äºŽæ°ß_¼Œæ˜“溶于有机溶剂ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽTMGã€?/li>

1,1,3,3-四乙åŸø™ƒåQ?,1,3,3-Tetraethylbiguanide, TEBGåQ?/h4>
  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC8H18N4åQŒå«æœ‰ä¸¤ä¸ªèƒåŸºå’Œå››ä¸ªä¹™åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,沸点¾U¦äØ“240-245“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.95 g/cmô”åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽTMGå’ŒTMBGã€?/li>

1,1,3,3-四丙åŸø™ƒåQ?,1,3,3-Tripropylbiguanide, TPBGåQ?/h4>
  • 化学¾l“æž„åQšåˆ†å­å¼ä¸ºC10H22N4åQŒå«æœ‰ä¸¤ä¸ªèƒåŸºå’Œå››ä¸ªä¸™åŸºå–代基ã€?/li>
  • 物ç†æ€§è´¨åQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“,沸点¾U¦äØ“260-265“ïCåQŒå¯†åº¦çº¦ä¸?.93 g/cmô”åQŒå…·æœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性ã€?/li>
  • 化学性质åQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ï¼Œèƒ½ä¸Žé…¸åÅžæˆç¨³å®šçš„ç›ï¼Œ¼„±æ€§å¼ºäºŽTMGã€TMBGå’ŒTEBGã€?/li>

物ç†åŒ–学性质比较

化åˆç‰?/th> 分å­å¼?/th> 常温状æ€?/th> 沸点/熔点 (“ïC) 密度 (g/cmô”) 水溶æ€?/th> 有机溶剂溶解æ€?/th> ¼„±æ€§å¼ºåº?/th>
TMG C6H14N4 无色液体 225 0.97 良好 良好 �/td>
TMBG C6H14N4 白色å›ÞZ½“ 150-155 1.18 微溶 易溶 更强
TEBG C8H18N4 无色液体 240-245 0.95 良好 良好 更强
TPBG C10H22N4 无色液体 260-265 0.93 良好 良好 臛_¼º

物ç†æ€§è´¨æ¯”较

1. 常温状�/h5>
  • TMGåQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“ã€?/li>
  • TMBGåQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºç™½è‰²å›ºä½“ã€?/li>
  • TEBGåQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“ã€?/li>
  • TPBGåQšå¸¸æ¸©ä¸‹ä¸ºæ— è‰²æ¶²ä½“ã€?/li>
2. 沸点/熔点
  • TMGåQšæ²¸ç‚¹çº¦ä¸?25“ïCã€?/li>
  • TMBGåQšç†”点约ä¸?50-155“ïCã€?/li>
  • TEBGåQšæ²¸ç‚¹çº¦ä¸?40-245“ïCã€?/li>
  • TPBGåQšæ²¸ç‚¹çº¦ä¸?60-265“ïCã€?/li>
3. 密度
  • TMGåQšå¯†åº¦çº¦ä¸?.97 g/cmô”ã€?/li>
  • TMBGåQšå¯†åº¦çº¦ä¸?.18 g/cmô”ã€?/li>
  • TEBGåQšå¯†åº¦çº¦ä¸?.95 g/cmô”ã€?/li>
  • TPBGåQšå¯†åº¦çº¦ä¸?.93 g/cmô”ã€?/li>
4. 溶解�/h5>
  • 水溶æ€?/strong>åQšTMGå’ŒTEBGå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性,TMBG微溶于水åQŒTPBGå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性ã€?/li>
  • 有机溶剂溶解æ€?/strong>åQšæ‰€æœ‰å››¿U化åˆç‰©åœ¨æœ‰æœºæº¶å‰‚中å‡å…·æœ‰è‰¯å¥½çš„溶解性ã€?/li>

化学性质比较

1. ¼„±æ€§å¼ºåº?/h5>
  • TMGåQšå…·æœ‰è¾ƒå¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ã€?/li>
  • TMBGåQšå…·æœ‰æ›´å¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ã€?/li>
  • TEBGåQšå…·æœ‰æ›´å¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ã€?/li>
  • TPBGåQšå…·æœ‰è‡³å¼ºçš„¼„±æ€§å’Œäº²æ ¸æ€§ã€?/li>
2. å应‹zÀL€?/h5>
  • TMGåQšåœ¨å¤šç§æœ‰æœºå应中表现出è‰ÔŒ¼Œå¦‚酯化å应ã€çŽ¯åŒ–å应ã€è¿˜åŽŸå应和氧化å应ã€?/li>
  • TMBGåQšåœ¨æŸäº›å应中表现出更高的活性,如Diels-Alderå应和大环化åˆç‰©çš„åˆæˆã€?/li>
  • TEBGåQšåœ¨æŸäº›å应中表现出更高的选择性和产率åQŒå¦‚芳烃氢化和醇的氧化ã€?/li>
  • TPBGåQšåœ¨æŸäº›å应中表现出至高的活性和选择性,如è¯ç‰©åˆæˆå’Œææ–™¿U‘学中的应用ã€?/li>

应用领域比较

1. 有机åˆæˆ
  • TMGåQšå¹¿æ³›ç”¨äºŽé…¯åŒ–å应ã€çŽ¯åŒ–å应ã€è¿˜åŽŸå应和氧化å应ã€?/li>
  • TMBGåQšä¸»è¦ç”¨äºŽDiels-Alderå应和大环化åˆç‰©çš„åˆæˆã€?/li>
  • TEBGåQšç”¨äºŽèŠ³çƒƒæ°¢åŒ–和醇的氧化å应ã€?/li>
  • TPBGåQšç”¨äºŽè¯ç‰©åˆæˆå’Œææ–™¿U‘学中的高选择性å应ã€?/li>
2. è¯ç‰©åŒ–å­¦
  • TMGåQšç”¨äºŽè¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸï¼Œå¦‚纳¾c³é¢—¾_’和脂质体ã€?/li>
  • TMBGåQšç”¨äºŽåŸºå› é€’é€ç³»¾lŸï¼Œå¦‚DNAå¤åˆç‰©å’ŒsiRNA递é€ã€?/li>
  • TEBGåQšç”¨äºŽæŠ—癌è¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸï¼Œå¦‚é¶å‘递é€å’Œ¾~“释¾pÈ»Ÿã€?/li>
  • TPBGåQšç”¨äºŽæŠ—ç‚Žè¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸï¼Œå¦‚局部递é€å’Œé€çš®é€’é€ã€?/li>
3. ææ–™¿U‘å­¦
  • TMGåQšç”¨äºŽèšåˆç‰©çš„å¯æŽ§åˆæˆå’ŒåŠŸèƒ½åŒ–改性ã€?/li>
  • TMBGåQšç”¨äºŽçº³¾cÏx料的表é¢ä¿®é¥°å’ŒåŠŸèƒ½åŒ–ã€?/li>
  • TEBGåQšç”¨äºŽå…‰ç”‰|料的åˆæˆå’Œæ€§èƒ½ä¼˜åŒ–ã€?/li>
  • TPBGåQšç”¨äºŽæ™ºèƒ½å“应æ料的制备和应用ã€?/li>

¾l“论

四甲åŸø™ƒåQˆTetramethylguanidine, TMGåQ‰ä¸Žå…¶ä»–常è§èƒç±»åŒ–åˆç‰©åœ¨ç‰©ç†åŒ–学性质上存在显著差异。TMGå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„水溶性和有机溶剂溶解性,适用于多¿U有机å应和è¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸã€‚TMBG在æŸäº›å应中表现出更高的‹zÀL€§ï¼Œé€‚用于基因递é€ç³»¾lŸã€‚TEBG在芳烃氢化和醇的氧化å应中表现出更高的选择性和产率åQŒé€‚用于抗癌è¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸã€‚TPBG在è¯ç‰©åˆæˆå’Œææ–™¿U‘学中表现出至高的活性和选择性,适用于抗炎è¯ç‰©é€’é€ç³»¾lŸå’Œæ™ø™ƒ½å“应æ料的制备ã€?/p>

通过本文的深入比较,希望读者能够对四甲åŸø™ƒä¸Žå…¶ä»–常è§èƒ¾cÕdŒ–åˆç‰©çš„物ç†åŒ–学性质有一个全é¢è€Œæ·±åˆÈš„ç†è§£åQŒåƈ‹È€å‘更多的研究兴趣和创新æ€èµ\。科学评估和åˆç†åº”用是确ä¿è¿™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨å„个领域中å‘挥臛_¤§æ½œåŠ›çš„关键。通过¾l¼åˆæŽªæ–½åQŒæˆ‘们å¯ä»¥å¾ˆå¤§é™åº¦åœ°å‘挥˜q™äº›åŒ–åˆç‰©åœ¨¿U‘学研究和工业应用中的ä­h倹{€?/p>

å‚考文çŒ?/h4>
  1. Advanced Synthesis & Catalysis: Wiley-VCH, 2018.
  2. Journal of Organic Chemistry: American Chemical Society, 2019.
  3. Chemical Reviews: American Chemical Society, 2020.
  4. Journal of the American Chemical Society: American Chemical Society, 2021.
  5. Angewandte Chemie International Edition: Wiley-VCH, 2022.

扩展阅读åQ?/p>

Addocat 106/TEDA-L33B/DABCO POLYCAT

Dabco 33-S/Microporous catalyst

NT CAT BDMA

NT CAT PC-9

NT CAT ZR-50

4-Acryloylmorpholine

N-Acetylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

TEDA-L33B polyurethane amine catalyst Tosoh

]]>