分享好友 资讯首页 频道列表

三(辛/癸基)叔胺Tri(Octyl/Decyl)Amines CAS68814-95-9

2025-04-29 22:18350

三(辛/癸基)叔胺(Tri(Octyl/Decyl)Amines)——CAS号:68814-95-9


一、概述

三(辛/癸基)叔胺,英文名称为 Tri(Octyl/Decyl)Amines,化学物质登记号(CAS)为 68814-95-9,是一种重要的脂肪族叔胺类化合物。其分子结构由一个氮原子连接三个烷基链组成,其中烷基主要为碳数在8~10之间的辛基和癸基混合物。

该化合物具有良好的疏水性与表面活性,在多个工业领域中具有广泛的应用价值。由于其独特的物理化学性质,如低挥发性、良好的热稳定性以及较强的碱性和配位能力,三(辛/癸基)叔胺被广泛用于表面活性剂、相转移催化剂、萃取剂、缓蚀剂、以及金属加工液配方中。


二、化学结构与命名

2.1 分子式与结构简式

属性 描述
中文名称 三(辛/癸基)叔胺
英文名称 Tri(Octyl/Decyl)Amines
CAS号 68814-95-9
分子式 C₂₄H₅₁N – C₃₀H₆₃N(取决于辛基/癸基比例)
结构简式 N(CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₃)₃ / N(CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₃)₃

🧪 说明:实际产品中,辛基和癸基的比例可能略有不同,因此其分子量范围存在一定波动。


三、理化性质

三(辛/癸基)叔胺是一种浅黄色至琥珀色的油状液体,具有较低的蒸汽压和较高的热稳定性,适合在多种工业条件下使用。

3.1 基本理化参数表

参数项 数值范围或描述
外观 浅黄色至琥珀色粘稠液体
气味 轻微胺味
密度(20°C) 0.83 – 0.86 g/cm³
粘度(25°C) 20 – 50 mPa·s
pH值(1%水溶液) 10.5 – 11.5
沸点(常压) >300°C
闪点 >180°C
溶解性 不溶于水,可溶于多数有机溶剂
凝固点 < -20°C
分子量 约350 – 450 g/mol

四、制备方法

三(辛/癸基)叔胺通常通过长链卤代烷与氨或伯胺在高温高压下进行烷基化反应合成。

4.1 合成路线示意图:

NH₃ + 3 R-X → NR₃ + 3 HX

其中:

此反应通常在一定压力和温度(如120~180°C)下进行,并加入适当的催化剂以提高产率和选择性。


五、应用领域

三(辛/癸基)叔胺因其优异的化学稳定性和功能性,在多个行业中有广泛应用。

5.1 表面活性剂工业

作为阳离子型表面活性剂前体,三(辛/癸基)叔胺可用于合成季铵盐,广泛应用于柔软剂、抗静电剂、消毒杀菌剂等日化用品中。

5.2 相转移催化(PTC)

在有机合成中,三(辛/癸基)叔胺常作为两相体系中的相转移催化剂,促进亲核试剂从水相向有机相的转移,提升反应效率。

.$title[$i].

5.2 相转移催化(PTC)

在有机合成中,三(辛/癸基)叔胺常作为两相体系中的相转移催化剂,促进亲核试剂从水相向有机相的转移,提升反应效率。

5.3 金属萃取与分析化学

该化合物能与多种金属离子形成配合物,因此在湿法冶金和环境分析中作为萃取剂使用,特别适用于铜、锌、钴等金属的分离与富集。

5.4 缓蚀剂与防锈添加剂

在润滑油、切削液、防锈油中,三(辛/癸基)叔胺可用作金属表面保护剂,防止氧化和腐蚀。

5.5 医药与农药中间体

作为有机合成的重要中间体,该化合物参与多种药物和农用化学品的合成路径,特别是在含氮杂环结构的构建中起到关键作用。


六、安全与环保

6.1 安全信息表(MSDS摘要)

项目 内容
GHS分类 有害(经皮肤吸收)
接触途径 皮肤接触、吸入、眼睛接触
急性毒性 LD50(大鼠,口服)> 2000 mg/kg
刺激性 对皮肤和眼睛有轻度刺激
生态毒性 对水生生物有毒,需避免进入环境系统
储存条件 避光、通风良好,远离火源和强酸
泄漏处理 使用惰性材料吸附,集中收集处理

注意:操作时应佩戴防护手套、护目镜及口罩,避免直接接触。


七、市场与供应情况

目前全球范围内有多家化工企业生产和销售三(辛/癸基)叔胺,主要产地包括中国、美国、德国、韩国等地。

7.1 主要供应商概览表

供应商 国家 年产能(吨) 特点
巴斯夫BASF 德国 5000+ 高纯度、稳定供应
陶氏Dow 美国 4000+ 技术成熟,应用广泛
扬农股份(Yannong) 中国 2000+ 价格优势明显
LG Chem 韩国 1500+ 专注于电子级产品

八、发展趋势与研究热点

随着绿色化学理念的推广,三(辛/癸基)叔胺的研究逐渐向更环保、高效的替代品方向发展。当前研究热点包括:


九、结语

三(辛/癸基)叔胺作为一种性能优良的多功能有机胺类化合物,在现代工业中扮演着不可或缺的角色。无论是作为催化剂、萃取剂还是功能助剂,它都展现出极高的实用价值与经济潜力。

未来,随着对可持续发展和高效化工工艺的追求不断深入,三(辛/癸基)叔胺及其衍生物将在新材料、新能源、生物医药等领域继续拓展其应用边界。


文章资料综合自学术期刊、化学品数据库(PubChem、ChemSpider)、企业产品手册、Material Safety Data Sheets(MSDS)等公开来源,力求内容详实准确。

🔚

业务联系:金先生183 2191 9902 微信同号

反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
VESTANAT TMDI 三甲基己二异氰酸酯在水性聚氨酯分散体中的应用创新
三甲基己二异氰酸酯(VESTANAT® TMDI)在水性聚氨酯分散体中的应用创新探索在当今环保法规日益严格的背景下,水性聚氨酯(WPU)

0评论2025-07-067

关注VESTANAT TMDI 的储存稳定性与操作安全性指南
VESTANAT TMDI:储存稳定性与操作安全性的实用指南大家好,今天咱们来聊聊一个在工业涂料、胶黏剂和弹性体领域非常“低调但实力

0评论2025-07-067

三甲基己二异氰酸酯在户外运动器材中的耐用性贡献
标题:三甲基己二异氰酸酯——户外运动器材的“隐形英雄”引子:从登山鞋到帐篷,我们离不开它在户外运动的世界里,装备的重要性

0评论2025-07-067

三甲基己二异氰酸酯在热塑性聚氨酯(TPU)领域的应用特性
标题:三甲基己二异氰酸酯(TMXDI)在热塑性聚氨酯(TPU)中的奇妙旅程大家好,我是材料圈的一枚“老江湖”,从业十余年,从早的

0评论2025-07-0611

探讨VESTANAT TMDI 的环保特性与低挥发性表现
VESTANAT TMDI:环保与低挥发性的新宠儿在化工材料的世界里,总有一些“低调的高手”,它们不像明星产品那样光芒四射,却凭借扎

0评论2025-07-0612

三甲基己二异氰酸酯在粘合剂、密封剂中的高效粘接力
三甲基己二异氰酸酯:粘合剂与密封剂中的“隐形高手”大家好,我是你们的老朋友——一个对化学材料有点执念的理工男。今天咱们不

0评论2025-07-0611

对比VESTANAT TMDI 与其他脂肪族异氰酸酯的性能差异与应用场景
VESTANAT TMDI 与其他脂肪族异氰酸酯的性能差异与应用场景分析在涂料、胶粘剂、弹性体以及聚氨酯工业中,异氰酸酯扮演着至关重要

0评论2025-07-068

三井化学 Cosmonate TDI T80对聚氨酯产品抗撕裂强度与拉伸强度的提升
三井化学Cosmonate TDI T80:聚氨酯材料的“力量之源”在当今这个对材料性能要求越来越高的时代,聚氨酯(Polyurethane, PU)作

0评论2025-07-069

Cosmonate TDI T80在运动器材中的MDI应用与舒适度改善
标题:Cosmonate TDI T80在运动器材中的MDI应用与舒适度改善——一场材料科学与人体工学的温柔邂逅引子:从一双跑鞋说起你有没有

0评论2025-07-066

三井化学 Cosmonate TDI T80在水性聚氨酯分散体中的应用创新
三井化学 Cosmonate TDI T80 在水性聚氨酯分散体中的应用创新一、引子:从“油”到“水”的环保革命在涂料、胶黏剂、皮革涂饰等

0评论2025-07-0612