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三(辛/癸基)叔胺,英文名稱為 tri(octyl/decyl)amines,化學物質登記號(cas)為 68814-95-9,是一種重要的脂肪族叔胺類化合物。其分子結構由一個氮原子連接三個烷基鏈組成,其中烷基主要為碳數在8~10之間的辛基和癸基混合物。
該化合物具有良好的疏水性與表面活性,在多個工業領域中具有廣泛的應用價值。由于其獨特的物理化學性質,如低揮發性、良好的熱穩定性以及較強的堿性和配位能力,三(辛/癸基)叔胺被廣泛用于表面活性劑、相轉移催化劑、萃取劑、緩蝕劑、以及金屬加工液配方中。
| 屬性 | 描述 | 
|---|---|
| 中文名稱 | 三(辛/癸基)叔胺 | 
| 英文名稱 | tri(octyl/decyl)amines | 
| cas號 | 68814-95-9 | 
| 分子式 | c??h??n – c??h??n(取決于辛基/癸基比例) | 
| 結構簡式 | n(ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?)? / n(ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?ch?)? | 
說明:實際產品中,辛基和癸基的比例可能略有不同,因此其分子量范圍存在一定波動。
三(辛/癸基)叔胺是一種淺黃色至琥珀色的油狀液體,具有較低的蒸汽壓和較高的熱穩定性,適合在多種工業條件下使用。
| 參數項 | 數值范圍或描述 | 
|---|---|
| 外觀 | 淺黃色至琥珀色粘稠液體 | 
| 氣味 | 輕微胺味 | 
| 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 | 
| 沸點(常壓) | >300°c | 
| 閃點 | >180°c | 
| 溶解性 | 不溶于水,可溶于多數有機溶劑 | 
| 凝固點 | < -20°c | 
| 分子量 | 約350 – 450 g/mol | 
三(辛/癸基)叔胺通常通過長鏈鹵代烷與氨或伯胺在高溫高壓下進行烷基化反應合成。
nh? + 3 r-x → nr? + 3 hx
其中:
此反應通常在一定壓力和溫度(如120~180°c)下進行,并加入適當的催化劑以提高產率和選擇性。
三(辛/癸基)叔胺因其優異的化學穩定性和功能性,在多個行業中有廣泛應用。
作為陽離子型表面活性劑前體,三(辛/癸基)叔胺可用于合成季銨鹽,廣泛應用于柔軟劑、抗靜電劑、消毒殺菌劑等日化用品中。
在有機合成中,三(辛/癸基)叔胺常作為兩相體系中的相轉移催化劑,促進親核試劑從水相向有機相的轉移,提升反應效率。
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在有機合成中,三(辛/癸基)叔胺常作為兩相體系中的相轉移催化劑,促進親核試劑從水相向有機相的轉移,提升反應效率。
該化合物能與多種金屬離子形成配合物,因此在濕法冶金和環境分析中作為萃取劑使用,特別適用于銅、鋅、鈷等金屬的分離與富集。
在潤滑油、切削液、防銹油中,三(辛/癸基)叔胺可用作金屬表面保護劑,防止氧化和腐蝕。
作為有機合成的重要中間體,該化合物參與多種藥物和農用化學品的合成路徑,特別是在含氮雜環結構的構建中起到關鍵作用。
| 項目 | 內容 | 
|---|---|
| ghs分類 | 有害(經皮膚吸收) | 
| 接觸途徑 | 皮膚接觸、吸入、眼睛接觸 | 
| 急性毒性 | ld50(大鼠,口服)> 2000 mg/kg | 
| 刺激性 | 對皮膚和眼睛有輕度刺激 | 
| 生態毒性 | 對水生生物有毒,需避免進入環境系統 | 
| 儲存條件 | 避光、通風良好,遠離火源和強酸 | 
| 泄漏處理 | 使用惰性材料吸附,集中收集處理 | 
注意:操作時應佩戴防護手套、護目鏡及口罩,避免直接接觸。
目前全球范圍內有多家化工企業生產和銷售三(辛/癸基)叔胺,主要產地包括中國、美國、德國、韓國等地。
| 供應商 | 國家 | 年產能(噸) | 特點 | 
|---|---|---|---|
| 德國 | 5000+ | 高純度、穩定供應 | |
| 美國 | 4000+ | 技術成熟,應用廣泛 | |
| 揚農股份(yannong) | 中國 | 2000+ | 價格優勢明顯 | 
| lg chem | 韓國 | 1500+ | 專注于電子級產品 | 
隨著綠色化學理念的推廣,三(辛/癸基)叔胺的研究逐漸向更環保、高效的替代品方向發展。當前研究熱點包括:
 可再生原料(如植物油脂)合成技術;
 可再生原料(如植物油脂)合成技術; 低毒、可降解衍生物開發;
 低毒、可降解衍生物開發; 在納米材料合成中的新型應用;
 在納米材料合成中的新型應用; 與離子液體結合的功能復合體系設計。
 與離子液體結合的功能復合體系設計。三(辛/癸基)叔胺作為一種性能優良的多功能有機胺類化合物,在現代工業中扮演著不可或缺的角色。無論是作為催化劑、萃取劑還是功能助劑,它都展現出極高的實用價值與經濟潛力。
未來,隨著對可持續發展和高效化工工藝的追求不斷深入,三(辛/癸基)叔胺及其衍生物將在新材料、新能源、生物醫藥等領域繼續拓展其應用邊界。
文章資料綜合自學術期刊、化學品數據庫(pubchem、chemspider)、企業產品手冊、material safety data sheets(msds)等公開來源,力求內容詳實準確。

