에틸 디아조 아세테이트, 화학식 C4H6O2N2, CAS 623-73-4, 밀도 1.085 g/cm ³ (25도에서 측정). 실온과 압력에서 무색 및 투명한 액체입니다. 그러나 일부 소스는 색상이 밝은 노란색에서 주황색으로 보일 수 있으며 이는 저장 조건이나 순도의 차이로 인한 것일 수 있음을 시사합니다. 전반적으로, 그 외관은 명백한 불순물없이 분명합니다. 유기 합성 분야에서 널리 사용되는 중요한 유기 화합물입니다. 어느 정도의 변동성이 있으며 고온 또는 감압 조건에서 쉽게 기화됩니다. 그러나, 화합물은 실온에서 그다지 안정적이지 않고 천천히 분해되어 질소 가스를 방출한다. 또한 분해 속도는 온도 및 빛과 같은 요인에 의해 크게 영향을받습니다. 고온, 자외선 및 가시 광선은 분자 내에서 화학 반응을 자극하기에 충분한 에너지를 제공하기 때문에 분해 공정을 가속화합니다. 또한 다른 중요한 물리적 특성이 있습니다. 예를 들어, 강한 분자간 힘은 더 높은 끓는점을 초래합니다. 한편, 분자 구조의 디아조 그룹 (N2C-)은 고유 한 화학적 특성과 적용 값을 갖는다.
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화학식 |
C4H6N2O2 |
정확한 질량 |
114 |
분자량 |
114 |
m/z |
114 (100.0%), 115 (4.3%) |
원소 분석 |
C, 42.11; H, 5.30; N, 24.55; O, 28.04 |
에틸 디아조 아세테이트, 화학적 공식 C4H6O2N2는 디아조 및 에틸 에스테르기를 갖는 유기 화합물이다. 이 독특한 구조는 풍부한 화학 활동과 광범위한 응용 분야가 부여됩니다.
1. 다른 디아조 화합물의 합성
다른 디아조 화합물을 합성하는 데 중요한 원료입니다. 특정 화학 반응을 통해, 디아 조 톨루엔 및 기타 디아조어 화합물과 같은 다양한 디아조 화합물로 전환 될 수있다. 이 디아조 화합물은 유기 합성에서 중요한 역할을하며, 염료, 안료 및 감광성 물질과 같은 복잡한 분자를 합성하는 데 일반적으로 사용됩니다.


2. 아조 화합물 및 니트로 소 화합물을 생성합니다
다양한 화합물과 반응 할 수 있습니다. 예를 들어, 방향족 아민과 반응하여 염료, 안료 및 안료 결합제와 같은 산업에서 광범위한 응용을 갖는 상응하는 AZO 화합물을 생성 할 수 있습니다. 또한, 아민 화합물과 반응하여 중요한 적용 값을 갖는 니트로 소 화합물을 생성 할 수 있습니다.
3. 크라이 산맥 산 또는 디클로로 크리시 산 샌테미마의 제조
그것은 여전히 Chrysanthemum Acid 또는 Dichlorochrysanthemum Acid의 제조에 중요한 중간체입니다. Chrysanthemum acid와 Dichlorochrysanthemum acid는 특정 살충제 및 제약 제품의 합성을위한 주요 원료이므로 살충제 및 제약 중간체 생산에 필수적인 역할을합니다.


2, 생화학 연구의 적용
생화학 연구 분야에서 독특한 가치를 보여주었습니다. 아미노산 또는 단백질의 치환기와 반응하여 상응하는 디아조 화합물을 생성 할 수 있습니다. 이 디아조 화합물은 생화학 연구에 사용하여 샘플에서 아미노산 또는 단백질을 표지 및 분석 한 다음 크로마토 그래피 및 전기 영동과 같은 방법을 통해 분리 및 검출 될 수 있습니다. 이 방법은 생화학 연구를위한 새롭고 효과적인 수단을 제공합니다.
3, 의학 분야의 잠재적 응용
이 물질과 그 유도체에는 또한 의학 분야에서 특정한 잠재적 인 응용이 있습니다. 연구에 따르면 약물 분자에서 아미노 치환기와 반응함으로써 약물의 특성과 활동을 변화시킬 수 있습니다. 이것은 새로운 약물, 특히 아미노산 또는 펩티드 사슬 구조를 함유하는 약물에 대한 새로운 전략을 제공하여 효능이 크게 향상 될 수 있습니다.


4, 감광성 물질 및 광촉매
제품 및 이들의 유도체는 또한 감광성 물질 및 광촉매에서 중요한 역할을한다. 그들은 사진 유도 재 배열 반응을 통해 조밀 한 공액 시스템을 생성 할 수 있으므로 빛 에너지를 흡수하고 전자를 수행하는 능력이 있습니다. 이로 인해 태양 전지, 광 촉매 및 광전자와 같은 분야에서 광범위한 응용 전망이 있습니다. 예를 들어, 태양 전지에서, 유도체에틸 디아 조 아세테이트태양 전지의 전환 효율을 향상시키기 위해 감광성 물질로 사용될 수 있습니다. 광촉매 분야에서, 그들은 광촉매 반응의 진행을 촉진하기위한 촉매의 성분으로서 작용할 수있다.
5, 아조 염료의 준비
아조 염료는 섬유, 인쇄 및 염색, 음식 및 기타 분야에 널리 사용되는 유형의 염료입니다. 이는 방향족 아민 화합물과 결합하여 상응하는 AZO 화합물을 생성하여 염료의 합성을 달성함으로써 AZO 염료에 대한 중요한 중간체 역할을 할 수있다. 이 방법은 염료의 생산 공정을 단순화 할뿐만 아니라 염료의 품질과 성능을 향상시킵니다.

에틸 디아조 아세테이트그리고 그 유도체는 태양 전지, 광촉매 및 광전자와 같은 분야에서 유망한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 다음은 특정 사례를 통해이 분야의 응용 프로그램에 대한 분석입니다.
태양 세포장
태양 전지의 분야에서, 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 광 에너지를 흡수하고 전자를 수행하는 능력을 갖는 감광성 물질로서 사용될 수 있으며, 이는 태양 전지의 전환 효율을 향상시키는 데 중요하다. 에틸 디아조 아세테이트 또는 태양 전지에서의 유도체의 특정 응용에 대한 직접적인 예는 이용 가능한 정보가 비교적 제한적이지만, 그에 대한 추측이 가능합니다.
가능한 행동 메커니즘 :
감광 재료 : 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 특수 화학 구조를 통해 전자를 전도 할 수있는 반응성 종을 생산하기 위해 광 화학적 반응을 겪을 수 있습니다.
계면 수정 :
중합체 태양 전지에서, 장치의 효율과 안정성을 향상시키기 위해서는 계면 변형 층이 필수적이다. 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 효과적인 계면 변형 물질이되도록 화학적으로 변형되거나 작용할 수 있으며, 활성 층과 전극 사이의 접촉을 개선하고, 충전 복합화를 감소시키고, 전하 추출 효율을 증가시킨다.
광촉매 필드
광촉매 분야에서, 에틸 디아조 아세테이트 및 그 유도체는 광촉매 반응의 진행을 촉진하기위한 촉매의 성분으로 사용될 수있다. 다음은 특정 신청 사례입니다.
- 광촉매의 성분 : 디아조 화합물은 광 촉매 반응에서 중요한 역할을 할 수있는 카르 벤 활성 종을 생성하기 위해 빛 하에서 분해 될 수있다. 예를 들어, 일부 광촉매 산화 반응에서, 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 촉매의 공동 촉매 또는 공동 촉매로서 작용하고 주요 촉매와 상승하여 반응 속도 및 선택성을 향상시킬 수있다.
- 광화학 반응 촉진 : 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 또한 컨쥬 게이션 시스템 및 전자 효과와 같은 특수 화학적 특성을 통한 광촉매 반응에서 전하 전달 및 에너지 전달 공정에 영향을 줄 수 있습니다.
광자 필드
광자 분야에서, 에틸 디아조 아세테이트 및 그 유도체의 적용은 주로 감광성 물질 및 광전자 장치의 제조에 중점을 둔다. 특정 신청 사례는 연구 분야 및 특정 요구에 따라 달라질 수 있지만, 광전자 분야에서 에틸 디아조 아세테이트 유도체의 적용은 다음과 같은 측면을 포함 할 것이라는 것이 예측 가능하다.
- 감광성 장치의 준비 : 에틸 디아조 아세테이트의 유도체의 감광성 특성을 활용함으로써, 광 검출기 및 광학 스위치와 같은 특정 스펙트럼 응답 범위를 갖는 감광 장치가 준비 될 수있다.
- 광전자 장치의 성능 최적화 : 화학적 변형 또는 기능화를 통해 에틸 디아조 아세테이트의 유도체는 응답 속도를 높이고 암 전류 감소와 같은 광전자 장치의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
요약하면, 에틸 디아조 아세테이트와 그 유도체는 태양 전지, 광 촉매 및 광전자 분야에서 광범위한 적용 전망을 갖는다. 특정 적용 사례 및 메커니즘에는 추가 실험 연구 및 데이터 지원이 필요하지만 고유 한 화학 및 감광 적 특성은 이러한 분야에서 연구를위한 새로운 아이디어와 방법을 제공했습니다.
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