4-morfolinoanilinje organska spojina s CAS 2524 - 67-6 in molekularno formulo C10H12N2O. Običajno predstavljena kot svetlo rumena trdna snov. Ima določen spodbuden vonj in grenkobo. Ta vonj in okus sta povezana z dušikovimi heterocikli in amino skupinami v njegovi molekularni strukturi. Zaradi prisotnosti amino skupin in dušikovih heterociklov v svoji molekularni strukturi ima po videzu različne lastnosti organske spojine. Ima dobro topnost in se lahko raztopi v večini organskih topil, kot so alkoholi, etri, ketoni itd. Vendar pa je njegova topnost v vodi razmeroma nizka. Ima pomembno prevodnost in jo je mogoče obravnavati kot neprevočen material. To je posledica pomanjkanja prosto premikajočih se elektronov v njegovi molekularni strukturi. Ima široko vrednost uporabe v medicini, znanosti o materialih, kmetijstvu in drugih področjih. Zaradi posebnih fizikalnih in kemijskih lastnosti lahko ta spojina zadovolji potrebe različnih polj in igra kritično vlogo. Na področju medicine se lahko uporablja za sintezo zdravil, alkaloidov in kontrastnih sredstev; Na področju znanosti o materialih se lahko uporabi za sintezo polimernih materialov in elektronskih materialov; Na področju kmetijstva ga lahko uporabimo za sintezo pesticidov in regulatorjev rasti rastlin; Na drugih poljih se lahko uporablja za sintezo barvil in pigmentov, nosilcev katalizatorja in ionskih tekočin.

|
|
|
|
Kemična formula |
C10H14N2O |
|
Natančna masa |
178 |
|
Molekularna teža |
178 |
|
m/z |
178 (100.0%), 179 (10.8%) |
|
Elementarna analiza |
C, 67.39; H, 7.92; N, 15.72; O, 8.98 |

4-morfolinoanilinje organska spojina s pomembnimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi, ki ima široko uporabo na številnih področjih.
Polje polimernih materialov
Na področju polimernih materialov se uporablja predvsem za modifikacijo polimerov, termoplastične in epoksidne snovi za sušenje smole.
Sprememba polimera:
Lahko se uporablja za pripravo funkcionalnih polimernih materialov. Z uvedbo morfolinske anilinske strukture je mogoče polarnost in topnost materiala znatno izboljšati, s čimer se njegov potencial poveča v visokih - zmogljivih premazih, lepilih in drugih aplikacijah.
Termoplastična:
Ta spojina služi kot vmesna v sintezi zaviralcev plamenov ali absorberjev UV, ki se uporablja za izboljšanje vremenske odpornosti in zaostalosti plastike plastike. Na primer, dodajanje ustreznih derivatov v plamen - retardant PA66 plastika lahko znatno izboljša raven zaviralca gradiva, zaradi česar je varnejša prijava na poljih, kot so elektronika in avtomobili.
Sredstvo za ozdravitev epoksidne smole:
Se lahko uporablja kot spremenjeno sredstvo za ozdravitev amina. Z uvedbo morfolinskih skupin je mogoče izboljšati združljivost med zdravilnimi sredstvi in epoksidnimi smolami, lahko se zmanjša strupenost in izboljšajo mehanske lastnosti utrjenega materiala. To spremenjeno zdravilno sredstvo se pogosto uporablja na različnih področjih, kot so vesoljski, avtomobilski, morski, elektronika in energija.
Posebni industrijski primeri:
V sintezi poliimida ga lahko vnesemo kot monomer za izboljšanje toplotne stabilnosti in mehanskih lastnosti polimera. Polyimid se kot visok - zmogljivi polimer, ki se pogosto uporablja na poljih, kot sta mikroelektronika in vesoljski prostor.
Parametri uspešnosti in prednosti:
Polimerni material s 4 - (4-morfolino) anilinska struktura ima višjo temperaturo stekla (TG), kar povečuje toplotno odpornost materiala. Medtem ima utrjena epoksi smola po spreminjanju večjo natezno trdnost in udarno trdnost, zaradi česar je primerna za področje visokozmogljivih kompozitnih materialov.
Na področju elektronskih materialov
Na področju elektronskih materialov ima široko paleto aplikacij, vključno z optoelektronskimi materiali, polprevodniškimi materiali in prevodnimi polimeri.
Polprevodniški materiali:
Kot strukturni modifikator za organske funkcionalne materiale, ki vsebujejo fosfin, lahko izboljša značilnosti vmesnika polprevodniških materialov in poveča mobilnost nosilcev naprav. To je velik pomen za izboljšanje hitrosti odziva in zmanjšanje porabe energije polprevodniških naprav.
Prevodni polimer:
Se lahko uporablja za pripravo prevodnih polimerov. Z uvedbo morfolinskih skupin je mogoče prevodnost in stabilnost polimerov znatno izboljšati, zaradi česar so potencialno uporabne v elektronskih napravah. Ta prevodni polimer lahko na primer uporabimo za pripravo fleksibilnih elektronskih naprav, senzorjev itd.
Posebni industrijski primeri:
V postopku priprave polprevodniških tankih filmov lahko derivati 4- (4-morfolino) anilin uporabimo kot površinske modifikacije za izboljšanje enakomernosti in oprijema filmov. To je velik pomen za izboljšanje zanesljivosti in stabilnosti polprevodniških naprav.
Parametri uspešnosti in prednosti:
Po uvedbi morfolinskih skupin v prevodne polimere se prevodnost znatno izboljša, zaradi česar je primerna za pripravo fleksibilnih elektronskih naprav. Obenem ima ta prevodni polimer tudi dobro stabilnost in obdelovalnost, kar pomaga zmanjšati proizvodne stroške in izboljšati učinkovitost proizvodnje.
Kmetijski sektor:
Sinteza pesticidov: Uporablja se lahko za sintezo različnih pesticidov, kot so insekticidi, herbicidi, fungicidi itd. Ti pesticidi lahko uporabimo za nadzor kmetijskih škodljivcev in bolezni, izboljšanje donosa in kakovosti. Z reakcijo z drugimi spojinami je mogoče nadzorovati kemijsko strukturo in biološko aktivnost pesticidov.
Regulatorji rasti rastlin: lahko se uporabijo za sintezo nekaterih regulatorjev rasti rastlin, ki lahko spodbujajo ali zavirajo rast rastlin, s čimer se izboljšajo rast in donos. Z reakcijo z drugimi spojinami je mogoče nadzorovati kemijsko strukturo in mehanizem delovanja regulatorjev rasti rastlin.
Druga polja:
Barvila in pigmenti: lahko se lahko uporabijo za sintezo nekaterih barvil in pigmentov, te spojine se lahko uporabljajo za barvanje in barvanje, kot so kislinska barvila, neposredna barvila itd. Z reakcijo z drugimi spojinami, barvo, topnost in delovanje barv in pigmentov.
Nosilec katalizatorja: Pri pripravi katalizatorja ga lahko uporabimo kot eden od nosilcev za nalaganje aktivnih komponent katalizatorja. Z reakcijo z drugimi spojinami je mogoče nadzorovati fizikalne in kemijske lastnosti katalizatorja, kot so specifična površina, porazdelitev velikosti por in razpršenost aktivnih komponent.
Ionske tekočine: lahko se lahko uporabi za sintezo nekaterih ionskih tekočin, ki imajo dobro toplotno in kemično stabilnost in jih je mogoče uporabiti za nadomeščanje tradicionalnih organskih topil in visokih - temperaturnih reakcijskih medijev. Z reakcijo z drugimi spojinami je mogoče nadzorovati tip in sestavo kationov in anionov v ionskih tekočinah.

Kakšni so neželeni učinki te spojine?
Draženje kože in oči
4-morfolinoanilinLahko ima določeno stopnjo draženja kože, zato se je treba pri uporabi izogibati neposrednemu stiku s kožo. Podobno lahko povzroči tudi draženje oči, zato je treba med delovanjem nositi ustrezno opremo za zaščito oči.
Učinki dihalnega sistema
Vdihavanje te snovi lahko povzroči draženje ali poškodbe dihalnega sistema. Zato ga je treba uporabiti v dobro prezračevanem okolju in nositi ustrezno zaščitno opremo za dihanje.
Tveganje toksičnosti
Čeprav se podatki o toksičnosti lahko razlikujejo glede na eksperimentalne razmere in živalske vrste, ima lahko vsaka kemična snov strupene učinke, če je prekomerno izpostavljena ali nepravilno uporabljena. Zato je treba strogo upoštevati ustrezne varnostne operativne postopke in navodila za zdravila, da se izognete pretiranemu vnosu ali izpostavljenosti.
Vpliv na okolje
Pri ravnanju in uporabi te spojine je treba pozornost nameniti vplivu na okolje. Na primer, zagotoviti je treba pravilno ravnanje in odstranjevanje odpadkov, da se prepreči onesnaževanje okolja.
Druga potencialna tveganja
Dolgoročna ali nepravilna uporaba lahko privede do drugih neznanih zdravstvenih težav ali stranskih učinkov. Zato je treba pred uporabo v celoti razumeti njegove lastnosti in uporabo ter jo uporabiti pod vodstvom zdravnika.
Kakšna je razlika med to snovjo in morfolinskimi derivati?
1. Kemična struktura
- 4-morfolinoanilinje specifična kemična snov, ki vsebuje anilinsko skupino in morfolinski obroč v svoji strukturi. Kemična formula je običajno C10H14N2O, ki ima specifične funkcionalne skupine in reaktivnost.
- Morfolinski derivati se nanašajo na vrsto spojin s strukturo morfolinskega obroča. Morfolinski obroč je šest metelirani heterociklični obroč, ki vsebuje en atom kisika, štiri ogljikove atome in stransko verigo, pritrjeno na atom dušika. Lastnosti morfolinskih derivatov se lahko prilagodi s spreminjanjem substituentov na morfolinski obroč ali uvede druge funkcionalne skupine.
2.Natura
- Ta spojina ima posebne fizikalne in kemijske lastnosti, kot so tališče, vrelišče, topnost itd. Ima določeno biološko aktivnost in se lahko uporablja na področjih, kot so biokemijske raziskave, sinteza zdravil in barvanje fotografij.
- Morfolinski derivati: imajo različne lastnosti, odvisno od posebnih substituentov in funkcionalnih skupin. Številni derivati morfolina imajo odlične lastnosti, kot so topila, emulgatorji, korozijski zaviralci, katalizatorji itd. Ima široko uporabo v panogah, kot so kemična sinteza, farmacevtska zdravila, čiščenje vode, barve in premazi.
3.Popoziranje
- Ta spojina se uporablja predvsem za pripravo aktivnih zdravil centralnega živčnega sistema (CNS). Kot eden glavnih aromatičnih aminov v procesu barvanja fotografij. Obstajajo tudi potencialne aplikacije v biokemijskih raziskavah in proizvodnji barvil.
- Morfolinski derivati: Kot organski kemični vmesniki igrajo pomembno vlogo pri kemični sintezi. Široko se uporablja na poljih pesticidov in farmacevtskih izdelkov za sinteziranje insekticidov, fungicidov, regulacije rasti rastlin itd. Uporablja se tudi pri sintezi finih kemičnih izdelkov, kot so površinsko aktivne snovi, mazalna oljna hladilnica, zaviralci kovinskih rje, predelava vlaken itd.
Kakšen vpliv imajo pogoji elektrokemične oksidacije te spojine na vrste izdelkov?
- Vpliv pH vrednost: elektrokemično oksidacijsko vedenje te spojine se bo razlikovalo pri različnih pH vrednostih. Elektrokemična oksidacija 4-metilanilina pri različnih pH vrednostih smo preučevali s ciklično voltammetrijo in nadzorovano potencialno kulometrijo in ugotovili so, da se mehanizem reakcije elektrokemične trimerizacije spreminja v vodnih raztopinah.
- Izbira materialov elektrod: V procesu elektrokemične oksidacije uporaba različnih elektrod lahko vpliva na vrsto in donos oksidacijskih produktov. Na primer, v nekaterih študijah lahko uporaba ogljikovih elektrod za elektrokemično oksidacijo sintetizira trimere spojine z dobrim donosom in čistostjo v celicah, ki niso omrežja.
- Nadzorovanje oksidacijskega potenciala: z nadzorom potenciala lahko dobimo mono - ali več nitro nadomeščenih izdelkov aromatičnih spojin. Na primer, v neprotonskih topilih z uporabo tetrabutilamonijevega nitrita ali nitrometana kot nitracijskih reagentov, mono - ali več nitro substituiranih produktov aromatičnih spojin lahko dobimo z nadzorom potenciala.
- Reakcijska temperatura in čas: Temperatura in časovni nadzor med procesom elektrokemične oksidacije lahko vpliva tudi na vrsto in donos izdelkov. Na primer, v nekaterih študijah lahko elektrokemični oksidacijski proces 4-morfolinoanilina optimiziramo s prilagoditvijo reakcijske temperature in časa, da dobimo želeni oksidacijski produkt.
- Izbira oksidantov: V procesu elektrokemične oksidacije lahko uporaba različnih oksidantov vpliva na vrsto oksidacijskih produktov. Na primer, pri uporabi zraka kot oksidanta lahko toleriramo skupne funkcionalne skupine, kot so halogeni in estri, medtem ko lahko uporaba NMO kot oksidanta učinkovito zavira oksidativno dimerizacijo, zaradi česar je primerna za sintetiziranje elektronov in aromatičnih aromatičnih aromatičnih.
- Vpliv strukture substrata: struktura substrata vpliva tudi na vrsto elektrokemičnih oksidacijskih produktov. Na primer, ko paramatični amini ni nadomeščen, je mogoče dobiti zelo selektivne para aminacijske produkte aromatičnih aminov. Elektronski učinek substituentov med aromatičnimi amini pomembno vpliva na donos. Kadar je meta mesto elektron, ki daruje metilno skupino, lahko donos doseže 98%; Ko se v srednji položaj vstavite od umikanja elektronov, reakcija povzroči le 16% izdelka.
4 - Morpholinoanilin je vsestranska spojina z raznolikimi aplikacijami po farmacevtskih izdelkih, agrokemičnih snovi, barvilih in polimerih. Njegova edinstvena kombinacija nukleofilne reaktivnosti in elektronskih učinkov je neprecenljiv vmesni vmesnik v organski sintezi. Medtem ko izzivi ostajajo v sintezi razširljivosti in okoljski trajnosti, stalne raziskave zelene kemije in obnovljivih virov ponujajo obetavne rešitve. Ker panoge še naprej dajejo prednost učinkovitosti, varnosti in prijaznosti do okolja, je 4-morfolinoanilin pripravljen imeti vse pomembnejše vlogo pri napredovanju sodobne tehnologije in izboljšanju kakovosti življenja.
Priljubljena oznake: 4-morfolinoanilin CAS 2524-67-6, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, veleprodaja, nakup, cena, razsuti




