Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. е един от най-опитните производители и доставчици на 2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлорид cas 4584-49-0 в Китай. Добре дошли в търговията на едро с висококачествен 2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлорид cas 4584-49-0 за продажба тук от нашата фабрика. Предлагат се добро обслужване и разумна цена.
2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлорид, известен също като 2-хлоро-N, N-диметилпропиламин, е органично съединение с молекулна формула (CH3) 2N (CH3) CH2Cl · HCl, CAS 4584-49-0. Това е бял твърд прах, който е чувствителен към светлина и въздух. Разтворим е в органични разтворители като вода, метанол, етанол, ацетон, хлороформ и дихлорометан. Като сол на хлороводорода има киселинни свойства. При условия на нагряване съединението проявява добра термична стабилност. Като важен органичен междинен продукт, той има широко приложение в области като медицина, пестициди, наука за материалите, индустрия и наука за околната среда. С непрекъснатото развитие на науката и технологиите и изследването на нови области на приложение, употребата му ще продължи да се разширява и обогатява.

|
Химическа формула |
C5H13Cl2N |
|
Точна маса |
157 |
|
Молекулно тегло |
158 |
|
m/z |
157 (100.0%), 159 (63.9%), 161 (10.2%), 158 (5.4%), 160 (3.5%) |
|
Елементен анализ |
С, 37,99; Н, 8,29; Cl, 44.85; N, 8,86 |
|
Морфологичен |
прах |
|
Цвят |
бяло до светло кремаво |
|
Плътност |
съхранявайте под + 30 градуса C |
|
Условия на съхранение |
съхранявайте под + 30 градуса C |
|
Разтворимост H2O |
2000g / L |
|
|
|
|

2-Диметиламин изопропил хлорид хидрохлорид (DMAP Cl) е често срещан реагент с кватернерна амониева сол с различни приложения. Например, може да се използва като алкилиращи и нуклеофилни реагенти за реакции на кватернерни амониеви соли, както и като междинни продукти за определени лекарства. Може да се получи чрез реакция на N, N-диметилпропандиамин и етил хидрохлорид. Тази реакция трябва да се проведе при катализа на антимонов трихлорид. Конкретните стъпки са както следва:
Химично уравнение:
C5H14N2+2 HCl+SbCl3 → C5H13кл2N+SbCl5
C6H16NCl · HCl=C6H16NCl2+H2O
Забележка: SbCl5в горното уравнение е страничен продукт, който може да остане при отделянето на органичната фаза.

материал:
N. N-Диметилпропандиамин (DMAE, аналитично чист)
Антимонов трихлорид (SbCl3, аналитично чист)
Етил хидроген хлорат (HClEt, аналитично чист)
Безводен етер (аналитично чист)
Ацетон (аналитично чист)
Натриев хидроксид (NaOH, аналитично чист)
Вода (дейонизирана вода или дестилирана вода)
Пригответе тези реагенти отделно за последващи реакционни операции.
стъпка:
1.
Добавете 15 mL безводен етер, 6 mL N, N-диметилпропандиамин и 0,65 g антимонов трихлорид към суха бутилка с четири гърла.
2.
Разбърква се, докато антимоновият трихлорид се разтвори напълно, образувайки смес.
3.
Бавно добавете 10 mL етил хлорат към реакционната смес, докато добавяте магнитна бъркалка, и продължете да разбърквате в продължение на 30 минути. По време на реакционния процес ще се утаят бели твърди вещества.
4.
Прехвърлете реакционната смес в суха разделителна фуния от 500 mL и отделете фазата на органичния разтворител в долния слой.
5.
Промива се два пъти с разтвор на натриев хидроксид и се неутрализира всеки път с 50 ml воден разтвор.
6.
Разтворителят се отстранява от органичната фаза, за да се получи бял твърд продукт от 2-диметиламин изопропил хлорид хидрохлорид.
7.
Филтрирайте падащото твърдо вещество върху филтърната хартия и го промийте с ацетон.
8.
Продуктът DMAP-Cl, получен чрез сушене, може да бъде обработен чрез метода на вакуумно сушене в сушилня.
Забележка: BLOOM TECH (от 2008 г.), ACHIEVE CHEM-TECH е наше дъщерно дружество.

2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлориде междинен продукт на лекарства като yantongjing, telden, хлорпромазин, имипрамин, доксепин, амитриптилин и др. Производственият метод е да се изпрати диметиламин и пропиленов алкохол в реакционния резервоар, да се синтезира под налягане в присъствието на натриев хидроксид при 130-150 градуса и 127.5-147.1kpa, да се подготви 1-диметиламинопропил-3-алкохол чрез обратен хладник за 14 химически книги, хлориране с тионил хлорид и реакция при 55-90 градуса за 9-10 часа, за да се получи крайният продукт от 1-диметиламино-3-хлоропропан хидрохлорид.
2-Диметиламиноизопропил хлоридът е органично съединение с множество приложения. В допълнение към приложенията си в областта на медицината, пестицидите, науката за материалите и промишлеността, 2-диметиламиноизопропил хлоридът също играе важна роля в областта на науката за околната среда.
1. Екстрагент за отпадъчни води
Има хидрофобни и хидрофилни групи, които могат да се използват като екстрагент за пречистване на отпадъчни води. След комплексиране или адсорбиране с органични замърсители в отпадъчните води, органичните замърсители могат да бъдат ефективно отделени от отпадъчните води, като по този начин се постига целта за пречистване на отпадъчните води. Този метод на пречистване е особено подходящ за пречистване на отпадъчни води, съдържащи йони на тежки метали и органични замърсители.
2. Флокуланти за отпадъчни води
Може да се използва като флокулант за пречистване на отпадъчни води. Чрез образуване на колоидни утайки в отпадъчните води могат да бъдат отстранени суспендирани твърди вещества, йони на тежки метали и органични замърсители. В сравнение с други флокуланти, той има по-добър ефект на флокулация и по-ниски токсични странични ефекти, което го прави идеален агент за пречистване на отпадъчни води.


3. Възстановяване на почвата
Може да се използва за възстановяване на почвата. Чрез образуване на комплекси или адсорбиране на йони на тежки метали в почвата, миграцията и бионаличността на йони на тежки метали в почвата могат да бъдат намалени, като по този начин се намалява въздействието на тежките метали върху почвените екосистеми. Този метод е особено подходящ за ремонт на почви, замърсени с тежки метали.
4. Възстановяване на подпочвените води
Може да се използва за възстановяване на подпочвените води. Чрез образуване на хидрофобен филм върху повърхността на подпочвените води и почвата, замърсителите от подземните води могат да бъдат предотвратени от навлизане в почвата, като същевременно блокират замърсителите от почвата извън подземните води. Този метод е особено подходящ за ремонт на замърсени подземни води.
Като цяло, той има широка приложна стойност в областта на науката за околната среда. С непрекъснатото подобряване на осведомеността за опазване на околната среда и непрекъснатото развитие на технологиите за управление на околната среда, перспективите за неговото приложение ще бъдат още по-широки. В бъдеще е възможно допълнително да се разшири обхватът на приложението му в областта на науката за околната среда и да се разработят по-иновативни решения за управление на околната среда чрез провеждане на-задълбочени изследвания на неговия механизъм на действие и оптимизиране на условията за неговото приложение.
В обширната област на контрола на замърсяването на околната среда, възстановяването на подпочвените води е особено критичен и сложен въпрос. С ускоряването на индустриализацията и урбанизацията замърсяването на подпочвените води става все по-забележимо, което представлява сериозна заплаха за екосистемите и човешкото здраве. Следователно проучването и разработването на ефективни технологии за възстановяване на подпочвените води е особено важно. Сред тях, 2-диметиламино-изопропилхлорид хидрохлорид (CAS номер: 4584-49-0, съкратено като DMAIPC хидрохлорид) е показал известен потенциал и перспективи за приложение в ремедиацията на подпочвените води като специално химично вещество.
Принцип на приложение на DMAIPC хидрохлорид при ремедиация на подземни води
Приложението на DMAIPC хидрохлорид в ремедиацията на подпочвените води се основава главно на неговите химични свойства и реакционни характеристики със замърсители. По-конкретно, той може да насърчи отстраняването на замърсяването на подземните води чрез следните механизми:
Редокс реакция:
DMAIPC хидрохлоридът или неговите хидролизни продукти могат да имат определена редокс способност и могат да участват или катализират редокс реакцията на вредни замърсители в подземните води, превръщайки ги в по-малко токсични или безвредни вещества. Този механизъм е особено подходящ за пречистване на подземни води, съдържащи халогенирани въглеводороди и хлорирани ароматни въглеводороди, органични замърсители.
Адсорбция и комплексообразуване:
DMAIPC хидрохлоридът или неговите производни могат да имат добри адсорбционни свойства и могат да адсорбират йони на тежки метали, органични замърсители и др. в подпочвените води, като по този начин намаляват тяхната миграция и дифузия в подземните води. В допълнение, DMAIPC хидрохлоридът може също да се свърже с определени метални йони чрез хелатиране, за да образува стабилни комплекси, като допълнително намалява неговата токсичност и бионаличност.
Насърчаване на биоразграждането:
Въпреки че самият DMAIPC хидрохлорид не се използва директно за биоремедиация, той може косвено да насърчи микробното разграждане на органични замърсители чрез подобряване на микросредата на подпочвените води, като регулиране на стойностите на pH и осигуряване на хранителни вещества. Този механизъм трябва да се комбинира с технология за биоремедиация, за да се постигнат по-добри резултати при ремонта.
Примери за приложение и перспективи
Понастоящем има сравнително малко случаи на директно приложение на DMAIPC хидрохлорид в ремедиацията на подпочвените води, но неговите изследвания и проучвания в свързани области непрекъснато се задълбочават. Например, изследователите могат да използват DMAIPC хидрохлорид като спомагателен реагент в комбинация с други химични методи за възстановяване (като редокс, стабилизиране/имобилизиране) или методи за биоремедиация, за да подобрят ефективността и ефикасността на ремедиацията на подпочвените води. В бъдеще, с-задълбочени изследвания на свойствата на DMAIPC хидрохлорид и неговия механизъм на реакция със замърсители, както и непрекъснатото подобряване на екологичните разпоредби и насърчаването на технологичните иновации, перспективите за приложение на2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлоридв ремедиацията на подпочвените води ще бъде още по-широкообхватна. В същото време трябва да се обърне внимание и на рисковете за околната среда и проблемите с безопасността, за да се гарантира, че няма неблагоприятни ефекти върху околната среда и човешкото здраве по време на употреба.

Тест за чистота: високоефективна течна хроматография (HPLC)
Принцип
Целевото съединение и онечистванията се разделят с помощта на С18 обърната{1}}фазова хроматографска колона. Чистотата се анализира количествено чрез ултравиолетов детектор (210-220 nm). Този метод е постигнат чрез използване на разликата в коефициента на разпределение на съединението между неподвижната фаза и подвижната фаза.
Стъпки на внедряване
Подготовка на пробата: Претеглете приблизително 10 mg от пробата, разтворете я в метанол и направете обема до 10 mL. Филтрирайте и продължете с измерването.
Хроматографски условия:
Подвижна фаза: ацетонитрил-вода (съдържаща 0,1% трифлуорооцетна киселина), градиентно елуиране (0-10 минути, ацетонитрил нараства от 20% до 80%).
Скорост на потока: 1.0 mL/min.
Температура на колоната: 30 градуса.
Количествен анализ: Чистотата се изчислява с помощта на метода за нормализиране на площта. Изискването беше По-голямо или равно на 99% (примес По-малко или равно на 0,5%, общо примес По-малко или равно на 1%).
Предимства
Висока чувствителност (с граница на откриване от 0,01%), способна да отделя едновременно множество примеси.
Подходящ за контрол на качеството на суровини с висока-чистота (като API).
Структурна идентификация: водородна спектроскопия с ядрено-магнитен резонанс (1H-NMR)
Принцип
Чрез анализиране на химичните отмествания, константите на свързване и интегралните площи на водородните атоми в съединението могат да бъдат потвърдени молекулната структура и позициите на функционалните групи.
Стъпки на внедряване
Подготовка на пробата: Претеглете приблизително 5 mg от пробата и я разтворете в 0,5 mL деутериран хлороформ (CDCl3) или деутерирана вода (D2O).
Условия на теста:
Инструмент: 400 MHz ядрено-магнитен резонансен спектрометър.
Време за сканиране: 16 пъти.
Температура: 25 градуса.
Тълкуване на спектъра:
Потвърдете сигналите за метил протон на диметиламино групата (-N(CH3)2) (δ ≈ 2.2 - 2.5 ppm).
Проверете сигналите за метилен и метил протон на изопропиловата група (-CH(CH3)2) (δ ≈ 1.1 - 1.3 ppm и δ ≈ 3.5 - 4.0 ppm).
Сравнете със стандартната спектрална библиотека или литературни данни, за да осигурите структурна последователност.
Предимства
Не-разрушителният тест може да осигури структурна информация-на молекулярно ниво.
Приложим е за структурна проверка на синтетични междинни и крайни продукти.
Контрол на примесите: Газова хроматография-Мас спектрометрия (GC-MS)
Принцип
Комбинирайки способността за разделяне на газовата хроматография с качествената функция на масспектрометрията, се извършва качествен и количествен анализ на летливи примеси (като остатъци от разтворители, странични -продукти).
Стъпки на внедряване
Подготовка на пробата: Претеглете приблизително 20 mg от пробата, разтворете я в дихлорометан и увеличете обема до 10 mL. Филтрирайте и продължете с анализа.
Хроматографски условия:
Тип на колоната: DB-5MS капилярна колона (30 m × 0,25 mm × 0,25 μm).
Температурна програма: Първоначална температура 50 градуса, задръжте за 2 минути, след това увеличете с 10 градуса /мин до 280 градуса, задръжте за 5 минути.
Газ носител: Хелий (1.0 mL/min).
Условия за масспектрометрия:
Режим на йонизация: Източник на електронен удар (EI, 70 eV).
Обхват на сканиране: m/z 40-500.
Качествен анализ: Потвърдете структурата на примесите чрез съпоставяне с библиотеката за масспектрометрия на NIST.
Количествен анализ: Изчислете съдържанието на примеси, като използвате метода на вътрешния стандарт (като дибутил фталат).
Предимства
Висока чувствителност (ниво на ppb), способна да открива следи от примеси.
Подходящ за контрол на летливи органични съединения (ЛОС).
Оценка на стабилността: Термогравиметричен анализ (TGA) и диференциална сканираща калориметрия (DSC)
Термогравиметричен анализ (TGA)
Принцип: Измерете промяната на масата на пробата по време на процеса на нагряване, за да оцените термичната стабилност.
Стъпки на изпълнение:
Претеглят се приблизително 5 mg от пробата и се поставят в тигел с алуминиев оксид.
Скорост на нагряване: 10 градуса / мин, температурен диапазон: 30-600 градуса.
Атмосфера: Азот (50 mL/min).
Анализ на резултатите:
Потвърдете температурата на разлагане (напр. По-голяма или равна на 200 градуса показва добра термична стабилност).
Изчислете съдържанието на остатъка (напр. По-малко или равно на 0,5% показва липса на значително разлагане).
Диференциална сканираща калориметрия (DSC)
Принцип: Измерете топлинната разлика между пробата и референтния материал, за да определите точката на топене и температурата на фазов преход.
Стъпки на изпълнение:
Претеглят се приблизително 2 mg от пробата и се поставят в алуминиев тигел.
Скорост на нагряване: 5 градуса / мин, температурен диапазон: 30-250 градуса.
Атмосфера: Азот (50 mL/min).
Анализ на резултатите:
Потвърдете обхвата на точката на топене (напр. 187-190 градуса, в съответствие с литературната стойност).
Откриване на полиморфи или поведение на фазов преход (напр. липсата на допълнителни ендотермични/екзотермични пикове показва стабилна кристална форма).
Предимства
Предоставете термодинамични данни, за да ръководите условията за съхранение (напр. препоръчайте По-малко или равно на 30 градуса за сухо съхранение).
Подходящ за изследване на стабилността на суровини и препарати.
Цялостна оценка и индустриални приложения

Основа за избор на метод
Тестване за чистота: HPLC е предпочитаният метод, отговарящ на изискванията на фармакопеята (като USP, EP).
Идентификация на структурата: 1H-NMR е златен стандарт, подходящ за валидиране на синтетични пътища.
Контрол на примесите: GC-MS е подходящ за летливи примеси, а HPLC-MS е подходящ за не-летливи примеси.
Оценка на стабилността: TGA и DSC се използват в комбинация за цялостна оценка на термичната стабилност.
Случаи на приложение в индустрията
Фармацевтична индустрия: Използва се за контрол на качеството на междинни материали при синтеза на антихистамини (като прометазин), локални анестетици (като прокаин).
Пестицидна промишленост: Като алкилиращ реагент за синтеза на хербициди (като 2,4-D бутилов естер), е необходим строг контрол на примесите, за да се избегне фитотоксичност.
Материалознание: Използва се за синтез на полиуретанови катализатори, оценявайки термичната стабилност, за да се гарантира безопасността на обработката.


Бъдещи тенденции
Масспектрометрия с висока-разделителна способност (HRMS): Подобрява точността на идентифициране на примеси (като откриване на молекулни формули и изотопни разпределения).
Суперкритична флуидна хроматография (SFC): Заменя традиционната HPLC, постигайки зелено разделяне (като намаляване на употребата на органични разтворители).
Онлайн аналитични техники: Комбинирани с PAT (технология за анализ на процеси), постигане на контрол на качеството в реално{0}}време.
Популярни тагове: 2-диметиламиноизопропил хлорид хидрохлорид cas 4584-49-0, доставчици, производители, фабрика, търговия на едро, купуване, цена, насипно състояние, за продажба





