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4-다이메틸아미노 피리딘 CAS 1122-58-3
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4-다이메틸아미노 피리딘 CAS 1122-58-3

4-다이메틸아미노 피리딘 CAS 1122-58-3

제품 코드: BM-3-2-010
영어 이름: 4-디메틸아미노피리딘
CAS 번호: 1122-58-3
분자식: C7H10N2
분자량: 122.17
EINECS 번호: 214-353-5
MDL 번호:MFCD00006418
HS 코드: 29333999
Enterprise standard: HPLC>99.5%, LC-MS
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 시안 공장
기술용역 : 연구개발부-4

 

4-디메틸아미노피리딘(4-DMAP), 백색 결정성 분말, 에테르로부터 침전된 것은 담황색 플레이크 결정이다. 물, 헥산, 시클로헥산, 에탄올, 벤젠, 클로로포름, 메탄올, 에틸 아세테이트, 아세톤, 아세트산 및 디클로로에탄에 용해되기 어렵습니다. 산화물 산과 물의 접촉을 피하기 위해 상온 및 압력에서 안정화됩니다. 이는 4 위치에 디메틸아미노 그룹이 치환된 피리딘 고리가 특징이며, 비치환 피리딘에 비해 염기도가 크게 향상됩니다. 이 화학물질은 다양한 반응, 특히 친핵성 치환, 아실화 및 알킬화와 관련된 반응을 촉매하는 탁월한 능력으로 인해 유기 합성 분야에서 널리 인식되고 있습니다.

 

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4-DIMETHYLAMINO PYRIDINE CAS 1122-58-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-DIMETHYLAMINO PYRIDINE CAS 1122-58-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학식

C7H10N2

정확한 질량

122.08

분자량

122.17

m/z

122.08 (100.0%), 123.09 (7.6%)

원소 분석

C, 68.82; H, 8.25; N, 22.93

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합성 방법

01

디피리딜염법

  • 원자재: 피리딘과 설퍼릴 클로라이드.
  • 프로세스: 먼저, 피리딘과 염화설퍼릴로부터 중간생성물인 4-(4-피리딜)피리디늄 클로라이드 염산염을 제조합니다. 이 중간체는 디메틸아민(DMA) 또는 디메틸포름아미드(DMF)와 반응하여 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 중국에서 널리 채택되고 있는 이 방법은 수율이 낮고, 조작이 불편하며, 오염이 심하고, 폐기물이 많은 등의 단점이 있다.
 
02

r-피리디논 방법

  • 원료: r-피리디논.
  • 프로세스: r-피리디논을 헥사메틸포스포르아미드(HMPT)와 220도에서 3~4시간 동안 반응시켜 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 주원료인 r-피리디논의 제조에는 축합, 가수분해, 아민화, 탈카르복실화 등의 복잡한 공정이 수반되어 전체 수율이 낮다.
 
03

4-클로로피리딘 방법

  • 원료: 4-클로로피리딘.
  • 프로세스: 4-클로로피리딘이 DMA와 반응하여 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 이 방법은 공정이 짧고 조작이 편리하지만 주원료인 4-클로로피리딘이 가격이 비싸고 구하기 어렵다.
 
04

4-피리딘술폰산 방법

  • 원료: 4-피리딘술폰산.
  • 프로세스: 염화아연 존재하에 4-피리딘술폰산이 디메틸아민과 반응하여 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 4-클로로피리딘법과 유사하지만, 이 방법 역시 가격이 비싸고 원료 구하기가 어려운 점, 수율이 낮은 문제가 있습니다.
 
05

4-페녹시피리딘 방법

  • 원료: 4-페녹시피리딘.
  • 프로세스: 브롬화수소(HBr) 존재하에 4-페녹시피리딘이 디메틸아민과 200~210도에서 반응하여 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 원료를 얻기 어렵고, 반응조건이 까다로워 산업화가 어렵다.
 
06

4-트리메톡시실릴피리딘 방법

  • 원료: 4-트리메톡시실릴피리딘.
  • 프로세스: 염화수은(HgCl2)을 촉매로 4-트리메톡시실릴피리딘과 디메틸아민이 반응하여 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 이 방법의 가장 큰 단점은 원료 획득이 어렵고 촉매로 인한 오염으로 인해 처리가 어렵다는 점이다.
 
07

4-아미노피리딘 방법

  • 원료: 4-아미노피리딘.
  • 프로세스: 4-Aminopyridine을 황산디메틸과 반응시켜 DMAP를 생성합니다.
  • 단점: 이 방법은 조작이 용이하지만 수율이 낮고, 4-아미노피리딘은 가격이 비싸 산업생산에 적합하지 않다.
 
08

4-시아노피리딘 방법

  • 원료: 4-시아노피리딘.
  • 프로세스: 4-시아노피리딘을 2-비닐피리딘으로 1차 4차화한 후 디메틸아민과 반응시킨 후 최종적으로 염기로 처리하여 고수율, 고순도의 DMAP를 얻습니다. 반응하지 않은 2-비닐피리딘은 시스템에서 재활용됩니다.
 

 

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화학에서는 고분자화학, 분석화학에서 아실화, 알킬화, 에테르화, 에스테르화, 에스테르 교환반응과 같은 다양한 반응이 높은 촉매 능력을 가지며 이는 수율 향상에 매우 분명한 효과를 나타냅니다. 게다가,4-디메틸아미노피리딘계면 반응을 위한 상 전이 촉매로도 사용될 수 있습니다. 국내 화학제약산업은 복합천연산물의 전(반)합성에 성공적으로 적용되고 있다.

살충제 생산에서 DMAP는 피레트로이드 합성 시 제품의 수율과 순도를 향상시키는 데 사용되었습니다. DMAP는 또한 이소시아네이트로부터 카르바메이트를 합성하고 피레스로이드로부터 피레스로이드를 합성하는 데 있어서 명백한 촉매 활성을 가지고 있었습니다. 인산화 반응에서 유기 인의 합성에서 그 효과는 매우 분명합니다. DMAP는 촉매 성능이 뛰어나 '초촉매'라고도 불린다.

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제약 합성

DMAP는 탁월한 촉매 특성으로 인해 제약 합성에 널리 사용됩니다. 온화한 조건에서 아실화 및 에스테르화 반응을 효율적으로 촉매하여 높은 수율과 순도의 제품을 얻을 수 있습니다. 예를 들어:

1) 카르복실산 및 알코올의 에스테르화: DMAP는 더 높은 온도가 필요한 기존 방법보다 훨씬 빠르게 실온에서 카르복실산과 알코올의 에스테르화를 촉매할 수 있습니다.

2) 거대고리 화합물의 합성: DMAP는 특정 천연 거대고리 화합물의 합성을 촉진하여 반응 조건을 개선하고 생성물 수율과 순도를 높일 수 있습니다.

3) 특정 의약품 중간체: DMAP는 에리스로마이신, 노레틴드론 아세테이트, 페닐벤조일 페노바르비탈, 모노아세틸스피라마이신 등 약물의 중간체 합성에 사용되어 반응 효율과 제품 품질을 향상시켰습니다.

식품첨가물 합성

DMAP는 또한 감미료, 향료, 방부제, 냉각제, 증점제 및 기능성 식품 첨가물을 포함한 식품 첨가물의 합성에도 적용됩니다. 촉매 특성은 온화한 조건에서 이러한 첨가제의 생산을 촉진하여 높은 품질과 안전성을 보장합니다.

4-DIMETHYLAMINO PYRIDINE CAS 1122-58-3 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

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향기의 합성

DMAP는 화장품 및 담배 제품의 향료 합성에 중요한 역할을 합니다. 촉매 활성을 통해 이러한 향을 효율적으로 생산할 수 있어 기분 좋은 향과 감각적 경험에 기여합니다.

재료 합성

재료 합성 분야에서 DMAP는 코팅, 첨가제 및 액정 재료 생산의 촉매제로 사용될 수 있습니다. 온화한 조건에서 다양한 화학 반응을 촉매하는 능력은 이러한 물질의 합성에 이상적인 선택입니다.

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농약 합성

DMAP는 제초제, 살균제, 살충제를 포함한 살충제 합성에 응용됩니다. 아실화 반응을 촉매함으로써 DMAP는 이러한 살충제의 생물학적 활성을 향상시켜 농업에서 해충 및 질병을 통제하는 효과를 향상시킬 수 있습니다.

 

 

DMAP는 수소-결합 수용자 및 루이스 염기로 기능하여 반응에서 전이 상태와 중간 하전 종을 안정화할 수 있습니다. 촉매 효과는 종종 반응 진행에 필요한 활성화 에너지를 줄여 반응 속도를 가속화하고 수율을 향상시키는 능력에 기인합니다. 이러한 특성으로 인해 DMAP는 합성 화학, 특히 제약, 농화학, 재료 과학 산업에서 없어서는 안 될 도구입니다.

DMAP는 촉매 능력 외에도 에탄올, 아세토니트릴, 디클로로메탄과 같은 유기 용매에 대한 우수한 용해도를 나타내어 다양한 반응 매질에서의 사용을 용이하게 합니다. 그러나 유익한 특성에도 불구하고 DMAP는 독성이 있는 것으로 알려져 있으므로 보호 장비 사용 및 우수한 실험실 관행 준수를 포함하여 적절한 주의를 기울여 취급해야 합니다.

전반적인,4-디메틸아미노피리딘유기화학 분야에서 놀라운 화합물로, 복잡한 분자 합성에 상당한 이점을 제공하고 혁신적인 재료 및 약물 개발에 기여합니다.

 

판매채널 범위

4-디메틸아미노피리딘(DMAP)은 중요한 유기합성촉매로서 의약, 살충제, 고분자재료, 염료, 향료 등 다양한 분야에서 폭넓게 응용되고 있습니다. 이러한 산업이 지속적으로 발전함에 따라 DMAP에 대한 시장 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 판매 채널도 점점 다양해지고 있습니다.

 

국제 판매 채널

국제 전시회

 

 

국제 전시회에 참가하는 것은 기업이 국제 시장을 확장하는 중요한 방법 중 하나입니다. DMAP 제조 기업의 경우 국제 화학 전시회에 참가하면 자사의 제품과 기술을 선보일 수 있고 해외 바이어와 직접 소통하고 협상할 수 있습니다.-}- 예를 들어 독일 ACHEMA 전시회, 미국 국제화학박람회 등은 세계적으로 유명한 화학 전시회이다. 이러한 전시회에서 기업은 전 세계의 바이어와 파트너를 만나고, 국제 시장 수요와 동향을 이해하고, 국제 판매 채널을 확장할 수 있습니다.

국제 무역 회사

 

 

국제 무역 회사는 DMAP의 국제 판매에 있어 중요한 채널 중 하나입니다. 국제 무역 회사는 일반적으로 국제 무역에 대한 풍부한 경험과 광범위한 고객 네트워크를 보유하고 있습니다. 그들은 기업에 수출입 대행 서비스를 제공하여 해외 시장에 제품을 수출하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 국제 무역 회사는 가격 협상, 물류 준비, 통관 신고 및 검사 등을 포함하여 기업의 요구와 시장 상황에 따라 적합한 수출 계획을 개발합니다. 기업은 국제 무역 회사와 협력하여 국제 무역 위험을 줄이고 수출 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

해외 대리점

 

 

해외 딜러 네트워크 구축은 기업이 국제 시장으로 진출하기 위한{0}}장기 전략입니다. 기업은 해외 시장에서 적합한 유통업체를 검색하고, 대리점 계약을 체결하고, 유통업체에 제품 판매 권한을 부여할 수 있습니다. 해외 대리점은 일반적으로 현지 시장에 대한 깊은 이해를 갖고 있으며 현지 시장 수요에 따라 판매 전략을 개발하고 회사 제품을 홍보 및 판매할 수 있습니다. 기업은 해외 유통업체와의 협력을 통해 점진적으로 해외 시장 점유율을 확대하고 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다.

국경을 넘는 전자{0}}플랫폼

 

 

국제-국경 전자상거래-가 증가함에 따라 점점 더 많은 회사가 해외 판매를 위해 국제 -국경 전자상거래 플랫폼을 사용하고 있습니다.- Amazon 및 Alibaba International과 같은 국경 간 전자{5}}상거래 플랫폼은 DMAP 수출을 위한 편리한 채널을 제공합니다. 기업은 플랫폼에 매장을 오픈하고, 제품을 전시 및 판매할 수 있으며, 플랫폼의 프로모션 및 마케팅 서비스를 통해 해외 바이어의 관심을 끌 수 있습니다. 국경을 초월한-전자-상거래 플랫폼의 장점은 지리적 한계를 뛰어넘어 세계 여러 지역에 제품을 판매할 수 있다는 점입니다. 동시에 플랫폼이 제공하는 물류, 결제 및 기타 서비스도 기업에 편의를 제공합니다.

Discovering History

오랜 화학 연구 과정에서 새로운 촉매의 탐색은 항상 유기 합성 개발의 핵심 원동력이었습니다. 20세기 중반, 약물 합성 및 재료 과학과 같은 분야에서 유기 합성 반응의 적용이 증가함에 따라 과학자들은 복잡한 반응의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 보다 효율적이고 선택적인 촉매를 모색했습니다.

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1967년 Litvinenko와 Kirichenko는 m-클로로아닐린의 벤조일 아실화 동역학을 연구하던 중 우연히 놀라운 촉매 효과가 있는 현상을 발견했습니다. 그들은 원래 메타클로로아닐린의 벤조일화 반응을 촉매하기 위해 피리딘을 촉매로 사용하는 전통적인 방법을 사용하여 실험을 수행했습니다. 그러나 피리딘을 사용한 것에 비해 반응속도가 약 10~10배 증가하는 등 실험 결과는 의외였다.

심층적인 분석과 연구를 통해 -반응 속도가 크게 증가한 것은 4-디메틸아미노피리딘(DMAP)이라는 물질이 반응 시스템에 도입되었기 때문이라는 사실이 밝혀졌습니다. 이 발견은 DMAP에 대한 심층적인 연구의 토대를 마련하고 유기 합성 분야에서 이 물질에 대한 새로운 페이지를 열었습니다. 불과 2년 후인 1969년에 Steglich와 Hofie는 아실화 반응을 연구하는 동안 4-디메틸아미노피리딘이 아실화 반응에 강력한 촉매 효과를 갖는다는 사실을 독립적으로 발견했습니다. 그들은 신중하게 설계된 일련의 실험을 통해 다양한 조건에서 아실화 반응에 대한 DMAP의 효과를 체계적으로 연구했으며, 효율적인 아실화 촉매로서 DMAP의 엄청난 잠재력을 더욱 확인했습니다.

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이 두 가지 독립적인 연구 결과는 서로를 확인시켜 점차 화학계에서 광범위한 관심을 끌었고 많은 연구자들의 관심을 끌었으며 DMAP는 당시 유기 합성 분야의 연구 핫스팟 중 하나가 되었습니다.

자주 묻는 질문
 

디메틸아민이 건강에 미치는 영향은 무엇입니까?

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디메틸아민 수피부를 자극하고 심한 화상을 일으킴. * 접촉은 눈에 심각한 자극을 주고 화상을 입혀 영구적인 손상(각막 혼탁)을 초래하여 실명을 초래할 수 있습니다. * 디메틸아민을 흡입하면 코와 목에 자극을 줄 수 있습니다.

디페닐아민은 인체에 유해합니까?

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디페닐아민신장(다낭성 신장)을 손상시키고 방광에 영향을 미칠 수 있습니다.. * 과다 노출 시 간에 영향을 미칠 수 있습니다. 디페닐아민은 무색에서 베이지색의 결정질(모래{2}}형) 고체입니다. 그것은 플라스틱, 고무, 염료, 의약품 및 폭발물을 만드는 데 사용됩니다.

DMG의 위험성은 무엇입니까?

+

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증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 화재 시 방출될 수 있음: 산화질소(NOx), 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 연소 시 일산화탄소 독성 연기를 생성할 수 있음. 화재 및/또는 폭발이 발생한 경우 연기를 흡입하지 마십시오.

 

 

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