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Ter-ottilammina,Noto anche come 2-ammino-2,4,4-trimetilpentano, 2,4,4-trimetil-2-pentanamina, 1,1,3,3-tetrametilbutilammina, alchilottilamina terziaria, TOA, Primene TOA, T-OCTYLAMINE, ecc., è una sostanza chimica dall'aspetto liquido incolore o da bianco a giallo chiaro e con un forte odore di ammoniaca. Viene utilizzato principalmente per sintetizzare lo stabilizzatore di luce 944 e produrre resine, e ha anche applicazioni nell'estrazione dei metalli e nei campi farmaceutici. Essendo un prodotto chimico, è necessario seguire le norme di sicurezza pertinenti durante la manipolazione e lo stoccaggio, evitare il contatto diretto con la pelle, gli occhi, ecc. e prevenirne la dispersione nell'ambiente. In caso di perdita o incidente, adottare immediatamente misure di emergenza e contattare personale professionale per la gestione.

Ulteriori informazioni sul composto chimico:
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Formula chimica |
C8H19N |
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Messa esatta |
129.15 |
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Peso Molecolare |
129.25 |
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m/z |
129.15 (100.0%), 130.16 (8.7%) |
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Analisi elementare |
C, 74.34; H, 14.82; N, 10.84 |
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Punto di fusione |
-67 gradi |
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Punto di ebollizione |
137-143 gradi (lett.) |
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Densità |
0,805 g/mL a 25 gradi (lett.) |
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Ter-ottilammina, noto anche come 2,4,4-trimetil-2-pentanamina, è un composto organico dai molteplici usi. Quella che segue è un'esplorazione dettagliata degli usi della tert-ottilamina, con l'obiettivo di rivelare in modo completo il suo valore applicativo in diversi campi:
Primene TOA svolge un ruolo importante nella sintesi degli stabilizzanti alla luce. Uno stabilizzatore di luce è un composto in grado di assorbire, riflettere o disperdere la radiazione ultravioletta per proteggere i materiali polimerici dal fotoinvecchiamento. Gli stabilizzanti alla luce con ammine ostacolate sono un tipo importante e Primene TOA è una materia prima chiave per sintetizzare tali stabilizzanti alla luce. Attraverso specifiche reazioni chimiche, Primene TOA può essere convertito in composti amminici impediti con eccellente fotostabilità, che sono ampiamente utilizzati in materiali polimerici come poliolefine, polivinilcloruro, polistirolo, poliestere, policarbonato, poliammide, ecc., migliorandone efficacemente la resistenza all'invecchiamento leggero e prolungandone la durata.

Produzione di resina

Primene TOA ha importanti applicazioni anche nel campo della produzione delle resine. La resina è un liquido solido o ad alta viscosità con eccellenti proprietà fisiche e chimiche, ampiamente utilizzato in campi quali rivestimenti, adesivi, plastica, gomma, fibre, ecc. Primene TOA può partecipare alle reazioni di sintesi della resina come reagente o catalizzatore, migliorando così alcune proprietà della resina, come resistenza al calore, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza alla corrosione chimica, ecc. Regolando il dosaggio e le condizioni di reazione di Primene TOA, è possibile preparare prodotti in resina con proprietà diverse per soddisfare le esigenze di diversi campi.
Primene TOA ha mostrato promettenti prospettive applicative anche nel campo dell'estrazione dei metalli. L'estrazione dei metalli è una tecnica per estrarre ioni metallici da minerali, acque reflue o altri sistemi complessi. L'ottilammina terziaria può essere utilizzata come estraente per formare complessi stabili con ioni metallici, ottenendo così la separazione e il recupero dei metalli. Questo metodo di estrazione presenta i vantaggi di alta efficienza, rispetto dell'ambiente e facilità d'uso ed è particolarmente adatto per il trattamento di acque reflue metalliche a bassa concentrazione e altamente tossiche. Ottimizzando le condizioni di estrazione come il valore del pH, la temperatura e la concentrazione degli estraenti, è possibile migliorare ulteriormente l'efficienza e il tasso di recupero dell'estrazione dei metalli.

Intermedi della produzione farmaceutica

Primene TOA può anche fungere da intermedio nella produzione di farmaci. Durante la sintesi del farmaco, Primene TOA può partecipare a specifiche reazioni chimiche per generare composti con attività farmacologica. Questi composti, dopo ulteriori modifiche e ottimizzazioni, possono diventare farmaci con effetti terapeutici. L’applicazione di Primene TOA come intermedio farmaceutico non solo arricchisce le fonti di materie prime per la sintesi dei farmaci, ma offre anche maggiori possibilità per lo sviluppo di nuovi farmaci.
Oltre alla produzione di farmaci, Primene TOA può anche fungere da intermedio nella produzione di coloranti. I coloranti sono composti che possono dare colore a materiali come tessuti, carta, plastica, ecc. Primene TOA può partecipare alla reazione di sintesi dei coloranti, generando molecole coloranti con colori e strutture specifici. Queste molecole coloranti hanno buone prestazioni di tintura e stabilità, in grado di soddisfare le esigenze di colore di diversi campi. Regolando il dosaggio e le condizioni di reazione di Primene TOA, è possibile preparare prodotti coloranti con colori e proprietà diverse.

Altre applicazioni

Oltre alle principali applicazioni sopra menzionate, Primene TOA può essere utilizzato anche per sintetizzare altri composti organici, come tensioattivi, additivi per gomma, additivi per plastica, ecc. I tensioattivi sono composti che possono ridurre la tensione superficiale dei liquidi e sono ampiamente utilizzati in detergenti, cosmetici, pesticidi e altri campi. Gli additivi per gomma e plastica vengono utilizzati per migliorare la lavorazione e l'utilizzabilità della gomma e della plastica. Inoltre, Primene TOA può essere utilizzato anche come additivo per carburanti per migliorare l'efficienza di combustione e la stabilità del carburante.
Quali sono gli effetti collaterali di questo composto?
Tossicità acuta
I dati sulla tossicità acuta di Primene TOA indicano che presenta una certa tossicità. Nello specifico:
LD50 orale nel ratto: 218 mg/kg o 2.340 mg/kg (diverse fonti di dati possono presentare lievi differenze, ma tutte indicano che sunitinib presenta una certa tossicità orale sui ratti).
Rabbit skin contact LD50:>3000 mg/kg (che indica una tossicità cutanea relativamente bassa della tert-ottilamina nei conigli, ma che richiede comunque un'attenta manipolazione).
Effetti tossici e sintomi
La tossicità di Primene TOA colpisce principalmente il sistema digestivo e nervoso del corpo umano. Dopo l'esposizione a Primene TOA possono verificarsi i seguenti sintomi: ha un effetto stimolante sulla pelle e può causare arrossamenti, gonfiori, dolore o ustioni. Può anche causare dolore agli occhi, lacrimazione, arrossamento o visione offuscata. Nei casi più gravi, può causare danni agli occhi. L'inalazione del vapore o dell'aerosol prodotto da questa sostanza può causare irritazione respiratoria, portando a sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie e dolore toracico. Inoltre, l'inalazione di tert-ottilamina può anche causare sintomi come rossore al viso, nausea, vertigini, mal di testa, bronchite, ecc. Nei casi più gravi possono verificarsi confusione mentale, disorientamento e persino convulsioni. L'ingestione può causare sintomi quali nausea, vomito, dolore addominale e diarrea. Nei casi più gravi possono verificarsi vomito con sangue, sintomi psichiatrici o morte.
Meccanismo d'azione tossico
Il meccanismo tossico di Primene TOA non è completamente compreso, ma potrebbe essere correlato ai seguenti fattori:
Neurotossicità: Primene TOA può avere effetti tossici sul sistema nervoso influenzando la trasmissione dei neurotrasmettitori o l'eccitabilità dei neuroni.
Tossicità dell'apparato digerente: Primene TOA può causare irritazione o corrosione alla mucosa gastrica e intestinale, con conseguenti danni all'apparato digerente.
Consigli sulla sicurezza
Per ridurre il rischio di tossicità di Primene TOA, si raccomandano le seguenti misure:
Rafforzare la protezione personale: durante la manipolazione di Primene TOA è necessario indossare dispositivi di protezione adeguati come occhiali, guanti, dispositivi di protezione respiratoria, ecc.
Evitare il contatto diretto: ridurre al minimo il contatto diretto con Primene TOA ed evitare di esporre la pelle, gli occhi o la bocca a Schopenamide.
Mantenere una buona ventilazione: durante l'utilizzo, assicurarsi che il luogo di lavoro sia ben ventilato per ridurre l'accumulo di gas nocivi.
Conservazione in luogo sicuro: conservare in un luogo fresco, ventilato e asciutto, lontano da fonti di fuoco e ossidanti.
Rispettare le procedure operative di sicurezza: durante l'utilizzo, seguire rigorosamente le procedure operative di sicurezza e le linee guida sull'uso dei prodotti chimici.
Quali reazioni metaboliche si verificano nel corpo umano con la tert-ottilamina
1. Metabolismo ossidativo
Reazione di n-ossidazione: l'atomo di azoto diTer-ottilamminapuò subire una reazione di ossidazione per generare il corrispondente N-ossido. Questa reazione di ossidazione è abbastanza comune nel corpo umano ed è uno dei percorsi importanti per il metabolismo di molti farmaci aminici nel corpo.
Altre reazioni di ossidazione: oltre alle reazioni di N-ossidazione, i suoi gruppi alchilici della catena laterale possono anche subire reazioni di ossidazione come idrossilazione, carbossilazione, ecc. Queste reazioni possono generare metaboliti come alcoli, aldeidi e acidi carbossilici. Tuttavia, il sito e i prodotti specifici dell’ossidazione dipendono dalla struttura della Schopenamide e dagli enzimi metabolici nel corpo umano.
2.Combinazione del metabolismo
I metaboliti di Primene TOA possono legarsi ulteriormente con l'acido glucuronico, l'acido solforico o i gruppi acetile nel corpo per formare più complessi idrosolubili-, rendendoli più facili da espellere dal corpo. Questo metabolismo combinato è un percorso importante per l’eliminazione di molti farmaci e tossine nel corpo umano.
3.Tossicità e attività biologica dei metaboliti
I metaboliti di Primene TOA possono avere diversi livelli di tossicità e attività biologica. Alcuni metaboliti possono essere innocui per il corpo umano, mentre altri possono essere tossici o biologicamente attivi, influenzando la salute umana. Pertanto, comprendere le vie metaboliche e i metaboliti della tert-ottilamina nel corpo umano è di grande importanza per valutarne la tossicità e l'attività biologica.
4.L'impatto delle differenze individuali e degli enzimi metabolici
Vale la pena notare che ci sono differenze individuali nella risposta metabolica diTer-ottilamminanel corpo umano. L’attività degli enzimi metabolici e la funzionalità epatica di diversi individui possono influenzare il tasso metabolico e i metaboliti della tert-ottilamina. Pertanto, per individui specifici, comprendere le proprie caratteristiche metaboliche è di grande importanza per prevedere la risposta metabolica e la potenziale tossicità della tert-ottilamina.

Ter-ottilammina(nome chimico 1,1,3,3-tetrametilbutilammina, formula molecolare C₈H₁₉N, peso molecolare 129,24 g/mol) è un'ammina primaria altamente ramificata. La sua struttura ottil-tert unica gli conferisce proprietà chimiche uniche, facendogli svolgere un ruolo significativo nella sintesi organica, nella scienza dei materiali e nelle applicazioni industriali.
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Proprietà fisiche e stabilità
Tert-Ottilammina è un liquido trasparente da incolore a giallo pallido a temperatura ambiente, con un forte odore di ammoniaca. Il suo punto di fusione è -67 gradi e l'intervallo del punto di ebollizione è 137-143 gradi (760 mmHg), indicando che è volatile a temperatura ambiente ma bollirà solo se riscaldato a una temperatura più elevata. La densità è 0,805 g/mL a 25 gradi, la densità relativa del vapore è 4,46 (aria=1), l'indice di rifrazione è 1,424 a 20 gradi e questi parametri riflettono le forze intermolecolari e le caratteristiche del volume molecolare della molecola.
Questo composto è chimicamente stabile a temperatura e pressione normali e non è soggetto a decomposizione spontanea o reazioni di polimerizzazione. Tuttavia, quando i suoi vapori si mescolano con l'aria, possono formare una miscela esplosiva. Potrebbe causare combustione o esplosione a contatto con fiamme libere, calore elevato o ossidanti. Pertanto, durante lo stoccaggio e il trasporto, è necessario evitare rigorosamente le fonti di incendio e mantenere una buona ventilazione.
Solubilità e polarità
La solubilità della tert-ottilammina è significativamente influenzata dalla sua struttura molecolare. A causa della presenza di gruppi butilici terziari altamente ramificati nella molecola, la sua polarità è relativamente debole, con conseguente solubilità estremamente bassa in acqua (quasi insolubile). Tuttavia, il gruppo amminico (-NH₂) nella molecola le conferisce un certo grado di polarità, consentendole di dissolversi in molti solventi organici come cloroformio, metanolo ed etanolo. Questa caratteristica di solubilità lo rende un mezzo di reazione ideale o un intermedio nella sintesi organica.
Acidità e Reattività
Essendo un'ammina primaria, la tert-ottilammina presenta una basicità significativa e può subire reazioni di neutralizzazione con acidi per formare sali. Ad esempio, può reagire con l'acido cloridrico per formare il tert-ottilammina cloridrato. Questa proprietà è particolarmente importante nella sintesi dei farmaci. Inoltre, il gruppo amminico della sua molecola può agire come nucleofilo e partecipare a varie reazioni organiche, come reazioni di acilazione e reazioni di alchilazione.
In termini di reattività, la struttura ramificata della tert-ottilamina influenza significativamente la sua cinetica di reazione e la sua selettività. A causa del grande ingombro sterico del gruppo terziario butilico, la reattività del gruppo amminico può essere alquanto inibita. Tuttavia, in determinate condizioni specifiche (come alta temperatura, alta pressione o presenza di un catalizzatore), la sua reattività può essere notevolmente migliorata. Inoltre, la sua struttura ramificata può anche influenzare le proprietà stereoelettroniche dei prodotti di reazione, come la formazione di prodotti con configurazioni specifiche.
Sicurezza e tossicità
Tert-L'ottilamina presenta una certa tossicità e irritazione. Il suo vapore o liquido può causare irritazione alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie. L'inalazione può causare sintomi quali rossore al viso, nausea, vertigini e mal di testa. L'esposizione a lungo-termine o ad alte concentrazioni può causare problemi di salute più gravi, come bronchite e disturbi mentali. Pertanto, durante l'operazione, è necessario seguire rigorose procedure di sicurezza, indossare dispositivi di protezione e garantire una buona ventilazione.
Aree di applicazione
Le proprietà chimiche uniche della Tert-Ottilammina ne consentono un'ampia applicazione in vari campi. Nella sintesi organica partecipa a varie reazioni come base o reagente nucleofilo, come nella sintesi di stabilizzanti alla luce, resine, coloranti, ecc. Nella scienza dei materiali può essere utilizzato per preparare materiali polimerici funzionali o tensioattivi. Inoltre, può essere utilizzato anche come estraente per metalli, intermedio farmaceutico, ecc., svolgendo un ruolo significativo nella fusione dei metalli e nella sintesi dei farmaci.
Domande frequenti
1. A cosa serve?
Viene utilizzato nella sintesi di derivati dell'aminometiltetraciclina come nuovi agenti antibatterici. Utilizzato anche nella preparazione di derivati dell'uracile contenenti carbonile o sulfonilpirrolidina che hanno un potente effetto nell'inibizione degli inibitori della deossiuridina trifosfatasi.
2. Qual è la densità della tert-ottilamina?
0,805 g/ml
0,805 g/ml a 25 gradi(lett.)
3. Quali sono le principali applicazioni di questo composto?
Questo composto è ampiamente utilizzato come intermedio chimico in varie applicazioni industriali. I suoi usi principali includono la funzione di intermedio nella produzione di acceleratori di gomma, coloranti e prodotti farmaceutici. Viene anche utilizzato nella sintesi di stabilizzanti alla luce (ad esempio per i polimeri) e nei processi di estrazione dei metalli
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