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3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺

常用名:3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺

CAS号:109-54-6

英文名:3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine

中文别名:3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺|3-(二甲氨基)氯丙烷|3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺盐酸盐|二甲氨基丙基氯

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺名称

中文名:N,N-二甲基-3-氯丙胺
英文名:3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine
中文别名:3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺|3-(二甲氨基)氯丙烷|3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺盐酸盐|二甲氨基丙基氯
英文别名:更多

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺物理化学性质

密度:0.9±0.1g/cm3
沸点:130.7±23.0°Cat760mmHg
熔点:191-193°C
分子式:C5H12ClN
分子量:121.608
闪点:32.8±22.6°C
精确质量:121.065826
PSA:3.24000
LogP:1.05
蒸汽压:9.6±0.2mmHgat25°C
折射率:1.434
储存条件:2~8℃
稳定性:

有刺激性。盐酸盐为结晶,熔点142℃,吸湿,有刺激性。

分子结构:

1、摩尔折射率:33.78

2、摩尔体积(cm3/mol):129.7

3、等张比容(90.2K):295.2

4、表面张力(dyne/cm):26.8

5、极化率(10-24cm3):13.39

计算化学:

1.疏水参数计算参考值(XlogP):1.2

2.氢键供体数量:0

3.氢键受体数量:1

4.可旋转化学键数量:3

5.互变异构体数量:无

6.拓扑分子极性表面积3.2

7.重原子数量:7

8.表面电荷:0

9.复杂度:37.1

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

更多:

1.性状:液体

2.沸点(ºC):140

3.熔点(ºC):142

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺MSDS

:3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺MSDS英文版

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺安全信息

危害码(欧洲):Xn

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺制备

可用1,3-氯溴丙烷以二甲胺胺化制得;或可用丙烯醇先与二甲胺加成,生成3-二甲氨基丙醇,然后以氯化亚硫酰氯化制取。

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺英文别名

:1-Propanamine,3-chloro-N,N-dimethyl-
:N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylamine
:MFCD00044496
:3-chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine
:EINECS203-679-3
:3-Chloro-N,N-dimethyl-1-propanamine

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺重点介绍

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腈类化合物最重要的性质是它在弱碱性介质中 (如在肥皂、洗涤剂等产品中)较稳定。因此,在这类产品中以相应的腈类代替醛类以增加香精的稳定性。 无机的氰化氢是一个极毒的物质,但有机氰类化合物中,除了苯乙腈稍有刺激性外,至今没有证明表明较高分子量的腈类化合物具有毒性和刺激性。

3-Lv-1-(N,N-ErJiaJi)BingAn

3-氯-1-(N,N-二甲基)丙胺

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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