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N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

常用名:N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

CAS号:6971-44-4

英文名:N-Methyl-1-(4-pyridinyl)methanamine

中文别名:N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺名称

中文名:N-甲基-4-吡啶甲胺
英文名:N-methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine
中文别名:N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺
英文别名:更多

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺物理化学性质

密度:1.0±0.1g/cm3
沸点:200.0±15.0°Cat760mmHg
分子式:C7H10N2
分子量:122.168
闪点:74.7±20.4°C
精确质量:122.084396
PSA:24.92000
LogP:0.03
蒸汽压:0.3±0.4mmHgat25°C
折射率:1.515
储存条件:室温,干燥
分子结构:

1、摩尔折射率:37.48

2、摩尔体积(cm3/mol):124.2

3、等张比容(90.2K):305.9

4、表面张力(dyne/cm):36.7

5、极化率(10-24cm3):14.86

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):无

2.氢键供体数量:1

3.氢键受体数量:2

4.可旋转化学键数量:2

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积24.9

7.重原子数量:9

8.表面电荷:0

9.复杂度:67.3

10.同位素原子数量:0

11.确定原子立构中心数量:0

12.不确定原子立构中心数量:0

13.确定化学键立构中心数量:0

14.不确定化学键立构中心数量:0

15.共价键单元数量:1

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺MSDS

:N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺MSDS英文版

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺安全信息

危害码(欧洲):Xi
风险声明(欧洲):22-34
安全声明(欧洲):23-26-36/37/39-45
危险品运输编码:2922
海关编码:2933399090

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺海关

海关编码:2933399090
中文概述:2933399090.其他结构含非稠合吡啶环的化合物.增值税率:17.0%.退税率:13.0%.监管条件:无.最惠国关税:6.5%.普通关税:20.0%
申报要素:品名,成分含量,用途,乌洛托品请注明外观,6-己内酰胺请注明外观,签约日期
Summary:2933399090.othercompoundscontaininganunfusedpyridinering(whetherornothydrogenated)inthestructure.VAT:17.0%.Taxrebaterate:13.0%..MFNtariff:6.5%.Generaltariff:20.0%

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺英文别名

:N-methyl-1-pyridin-4-ylmethanamine
:N-Methyl-1-(4-pyridinyl)methanamine
:4-Pyridinemethanamine,N-methyl-
:N-methyl-1-(pyridin-4-yl)methanamine
:MFCD00066937
:N-METHYL-N-(4-PYRIDINYLMETHYL)AMINE
:METHYLPYRIDIN-4-YLMETHYLAMINE

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺重点介绍

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OLED材料作为OLED技术的基础和重要核心,在OLED技术中占据了重要的地位。更高发光寿命,量子效率,更低成本以及更适合于工业化应用的OLED材料一直是研究人员和应用厂商追求的目标。 有机发光二极管显示器又称为有机电致发光显示器或有机发光显示器,简称OLED,是一种利用载流子在电场作用下由正、负电极进入有机固体层复合发光的现象制成的显示器件。

N-JiaJi-N-(4-BiDingJiaJi)An

N-甲基-N-(4-吡啶甲基)胺

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

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