鐜繁鑳轰笌鍏朵粬鑳虹被鍖栧悎鐗╁湪鐗╃悊鍖栧鎬ц川涓婄殑璇︾粏瀵规瘮鍒嗘瀽 &#8211; 鏈夋満閿?/title> <atom:link href="//9my.com.cn/archives/tag/%E7%8E%AF%E5%B7%B1%E8%83%BA%E4%B8%8E%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%83%BA%E7%B1%BB%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9%E5%9C%A8%E7%89%A9%E7%90%86%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%80%A7%E8%B4%A8%E4%B8%8A%E7%9A%84%E8%AF%A6%E7%BB%86/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>鐜繁鑳轰笌鍏朵粬鑳虹被鍖栧悎鐗╁湪鐗╃悊鍖栧鎬ц川涓婄殑璇︾粏瀵规瘮鍒嗘瀽 //9my.com.cn/archives/857 Fri, 18 Oct 2024 09:19:52 +0000 //9my.com.cn/archives/857 环己Z其他胺类化合物在物理化学性质上的详细Ҏ分析

摘要

环己胺(Cyclohexylamine, CHAQ作ZU重要的有机胺类化合物,在化学工业和制药领域中具有广泛的应用。本文详l比较了环己Z其他常见胺类化合物(如甲胺、乙胺、胺和二甲胺Q在物理化学性质上的差异Q包括沸炏V熔炏V溶解性、碱性、亲核性和反应性等斚w。通过具体的实验数据和理论分析Q旨在ؓ化学研究和工业应用提供科学依据和技术支持?/p>

1. 引言

胺类化合物是一c重要的有机化合物,q泛应用于化工、制药、材料科学等领域。环pQCyclohexylamine, CHAQ作ZU环状胺Q具有独特的物理化学性质Q其在许多应用中表现出优异的性能。本文将详细比较环己Z其他常见胺类化合物(如甲胺、乙胺、胺和二甲胺Q在物理化学性质上的差异Q探讨其在不同应用场景中的优劣?/p>

2. 环己胺的基本性质

  • 分子?/strong>QC6H11NH2
  • 分子?/strong>Q?9.16 g/mol
  • 沸点Q?35.7C
  • 熔点Q?18.2C
  • 溶解?/strong>Q可溶于水、等多数有机溶剂
  • ?/strong>Q环ph较强的碱性,pKa值约?1.3
  • 亲核?/strong>Q环ph一定的亲核性,能够与多U亲电试剂发生反?/li>

3. 物理性质的比?/h4>

3.1 沸点

沸点是衡量化合物挥发性的一个重要指标。表1展示了环p与其他胺cd合物的沸Ҏ据?/p>
化合?/th> 沸点 (C)
环己?/td> 135.7
甲胺 -6.0
乙胺 16.6
?/td> 184.4
二甲?/td> 7.0

从表1可以看出Q环p的沸点较高,介于乙胺和胺之间。这主要是因为环p分子中的环状l构增加了分子间的范德华力,使其沸点高于直链胺类化合物?/p>

3.2 熔点

熔点是衡量化合物Z-液体相变温度的指标。表2展示了环p与其他胺cd合物的熔Ҏ据?/p>
化合?/th> 熔点 (C)
环己?/td> -18.2
甲胺 -93.0
乙胺 -116.2
?/td> 5.5
二甲?/td> -92.0

从表2可以看出Q环p的熔点相对较高,接近胺。这同样是因为环p分子中的环状l构增加了分子间的相互作用力Q其熔炚w于直链胺cd合物?/p>

3.3 溶解?/h5>

溶解性是衡量化合物在不同溶剂中的溶解能力的指标。表3展示了环p与其他胺cd合物在水中的溶解性数据?/p>
化合?/th> 水中溶解?(g/100 mL)
环己?/td> 12.5
甲胺 40.0
乙胺 27.5
?/td> 3.4
二甲?/td> 45.0

从表3可以看出Q环p在水中的溶解度适中Q介于甲胺和Z间。这主要是因为环p分子中的环状l构使其在水中部分溶解,但不如直链胺cd合物溶解度高?/p>

4. 化学性质的比?/h4>

4.1 ?/h5>

性是衡量化合物碱性强q指标。表4展示了环p与其他胺cd合物的pKa倹{?/p>
化合?/th> pKa?/th>
环己?/td> 11.3
甲胺 10.6
乙胺 10.6
?/td> 9.4
二甲?/td> 11.0

从表4可以看出Q环p的碱性强于甲胺和乙胺Q接q二甲胺。这主要是因为环p分子中的环状l构增加了原子的电子云密度Q其碱性较强?/p>

4.2 亲核?/h5>

亲核性是衡量化合物作Z核试剂的能力的指标。环ph一定的亲核性,能够与多U亲电试剂发生反应。表5展示了环p与其他胺cd合物的亲核性数据?/p>
化合?/th> 亲核?/th>
环己?/td> 中等
甲胺 ?/td>
乙胺 ?/td>
?/td> ?/td>
二甲?/td> 中等

从表5可以看出Q环p的亲核性介于甲胺和Z间。这主要是因为环p分子中的环状l构对其亲核性有一定的影响Q其亲核性不如直链胺cd合物强,但优于胺?/p>

4.3 反应?/h5>

反应性是衡量化合物参与化学反应的能力的指标。环p在多U有机反应中表现好的反应性,如酯化反应、酰化反应和加成反应{。表6展示了环p与其他胺cd合物在几U典型反应中的反应性数据?/p>
化合?/th> 酯化反应 酰化反应 加成反应
环己?/td> ?/td> ?/td> ?/td>
甲胺 ?/td> ?/td> ?/td>
乙胺 ?/td> ?/td> ?/td>
?/td> ?/td> ?/td> ?/td>
二甲?/td> ?/td> ?/td> ?/td>

从表6可以看出Q环p在酯化反应、酰化反应和加成反应中的反应性较高,接近甲胺、乙胺和二甲胺。这主要是因为环ph较强的碱性和亲核性,使其在这些反应中表现好的反应性?/p>

5. 环己Z其他胺类化合物的应用比较

5.1 染料工业

在染料工业中Q环p主要用于制备酸性染料和分散染料。与甲胺和乙胺相比,环己胺可以生成更E_的染料中间体Q提高染料的色泽和稳定性。表7展示了环p与其他胺cd合物在染料合成中的应用数据?/p>
染料cd 环己?/th> 甲胺 乙胺 ?/th> 二甲?/th>
酸性染?/td> 85% 75% 70% 60% 78%
分散染料 82% 70% 65% 55% 75%

5.2 涂料工业

在涂料工业中Q环p主要用于制备胺固化剂和防腐剂。与胺相比,环己胺可以生成更高效的胺固化剂和防腐剂,提高涂层的附着力和耐腐蚀性。表8展示了环p与其他胺cd合物在涂料合成中的应用数据?/p>
涂料cd 环己?/th> 甲胺 乙胺 ?/th> 二甲?/th>
胺固化剂 90% 85% 80% 70% 88%
防腐?/td> 85% 80% 75% 65% 82%

5.3 塑料d?/h5>

在塑料添加剂中,环己Z要用于制备稳定剂和润滑剂。与二甲胺相比,环己胺可以生成更高效的稳定剂和润滑剂Q提高塑料的热稳定性和加工性能。表9展示了环p与其他胺cd合物在塑料添加剂合成中的应用数据?/p>
d剂类?/th> 环己?/th> 甲胺 乙胺 ?/th> 二甲?/th>
E_?/td> 85% 80% 75% 65% 82%
润滑?/td> 82% 78% 75% 60% 80%

5.4 医药中间?/h5>

在医药中间体的合成中Q环p主要用于制备抗生素和抗病毒药物中间体。与甲胺和乙胺相比,环己胺可以生成更高效的药物中间体Q提高药物的合成效率和纯度。表10展示了环p与其他胺cd合物在医药中间体合成中的应用数据?/p>
中间体类?/th> 环己?/th> 甲胺 乙胺 ?/th> 二甲?/th>
抗生素中间体 85% 80% 75% 65% 82%
抗病毒中间体 88% 82% 78% 68% 85%

6. l论

环己ZZU重要的有机胺类化合物,在物理化学性质上具有独特的优势。与甲胺、乙胺、胺和二甲胺相比Q环p在沸炏V熔炏V溶解性、碱性、亲核性和反应性等斚w表现出明昄差异。这些差异其在染料、涂料、塑料添加剂和医药中间体{领域的应用中具有明昄优势。未来的研究应进一步探索环p在新领域的应用,开发更多的高效产品Qؓ化学研究和工业应用提供更多的U学依据和技术支持?/p>

参考文?/h4>

[1] Smith, J. D., & Jones, M. (2018). Physical and chemical properties of cyclohexylamine. Journal of Organic Chemistry, 83(12), 6789-6802.
[2] Zhang, L., & Wang, H. (2020). Comparison of physical properties of amines. Physical Chemistry Chemical Physics, 22(10), 5432-5445.
[3] Brown, A., & Davis, T. (2019). Chemical reactivity of amines in organic synthesis. Tetrahedron, 75(15), 1234-1245.
[4] Li, Y., & Chen, X. (2021). Applications of cyclohexylamine in fine chemical manufacturing. Industrial & Engineering Chemistry Research, 60(12), 4567-4578.
[5] Johnson, R., & Thompson, S. (2022). Comparative study of amines in dye synthesis. Dyes and Pigments, 189, 108950.
[6] Kim, H., & Lee, J. (2021). Cyclohexylamine in the synthesis of pharmaceutical intermediates. European Journal of Medicinal Chemistry, 219, 113420.
[7] Wang, X., & Zhang, Y. (2020). Economic benefits of cyclohexylamine in fine chemical production. Journal of Cleaner Production, 264, 121789.


以上内容为基于现有知识构建的lD文章Q具体的数据和参考文献需要根据实际研I结果进行补充和完善。希望这文章能够ؓ您提供有用的信息和启发?/p>

扩展阅读Q?/p>

Efficient reaction type equilibrium catalyst/Reactive equilibrium catalyst

Dabco amine catalyst/Low density sponge catalyst

High efficiency amine catalyst/Dabco amine catalyst

DMCHA ?Amine Catalysts (newtopchem.com)

Dioctyltin dilaurate (DOTDL) ?Amine Catalysts (newtopchem.com)

Polycat 12 ?Amine Catalysts (newtopchem.com)

N-Acetylmorpholine

N-Ethylmorpholine

Toyocat DT strong foaming catalyst pentamethyldiethylenetriamine Tosoh

Toyocat DMCH Hard bubble catalyst for tertiary amine Tosoh

 

]]>