Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. є одним із найдосвідченіших виробників і постачальників бутиламіну cas 109-73-9 у Китаї. Ласкаво просимо до оптової оптової торгівлі високоякісним бутиламіном cas 109-73-9 на нашому заводі. Хороший сервіс і доступні ціни.
бутиламін, також відомий як N-бутиламін або 1-амінобутан, є органічною сполукою з хімічною формулою C4H11N і CAS 109-73-9. Це безбарвна прозора рідина, яка змішується з водою, етанолом і ефіром. В основному використовується у виробництві фармацевтичних препаратів, барвників, пестицидів, емульгаторів, консервантів, добавок до нафтопродуктів, флотаційних агентів, спеціального мила тощо, також використовується в гумовій промисловості та промисловості кольорової фотографії. Він має важливе застосування в галузі медицини. Його можна використовувати як фармацевтичний проміжний продукт для синтезу деяких ліків, таких як ліки від гіпертонії, протиалергічні препарати тощо. Крім того, н-бутиламін також можна використовувати як сировину для деяких ліків, таких як місцеві ліки та препарати для лікування шкірних захворювань.

|
|
|
|
Хімічна формула |
C4H11N |
|
Точна маса |
73.09 |
|
Молекулярна маса |
73.14 |
|
m/z |
73.09 (100.0%), 74.09 (4.3%) |
|
Елементний аналіз |
C, 65.69; H, 15.16; N, 19.15 |

бутиламін, також відомий як 1-амінобутан, є важливою органічною сполукою з широким застосуванням у різних галузях. У галузі медицини застосування n-бутиламіну все ще розширюється та має великий потенціал. По-друге, він також має важливе застосування в галузі сільського господарства. Його можна використовувати як сировину для певних пестицидів для запобігання та боротьби зі шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Тим часом n-бутиламін також можна використовувати для синтезу певних регуляторів росту рослин для сприяння росту культур і підвищення врожайності. У сучасній гонитві за ефективними та екологічно чистими моделями сільськогосподарського виробництва застосування н-бутиламіну є дуже важливим. Його також можна використовувати як реагент в області органічного синтезу для синтезу різних органічних сполук. Його можна використовувати як реагент для зняття захисту, відновник, реагент заміщення тощо в синтетичних хімічних реакціях. В області органічної хімії н-бутиламін широко використовується.
Механізм дії н-бутиламіну у фармацевтичній галузі
1. Виробництво протидіабетичних препаратів
N-бутиламін є важливою сировиною для виробництва ліків проти діабету, таких як толбутамід, класичний гіпоглікемічний засіб на основі сульфонілсечовини. Метилсульфонілсечовина має стійкий гіпоглікемічний ефект, специфічно стимулюючи секрецію інсуліну в клітинах підшлункової залози, допомагаючи регулювати рівень глюкози в крові у хворих на діабет. У цьому процесі синтезу n-бутиламін бере участь як основний проміжний продукт у реакції та піддається амонолізу зі специфічними сполуками (такими як етил-п-толуолсульфонамідформіат) у м’яких умовах реакції для стабільного отримання толуолсульфонілбутаміду, який є ключовим етапом для формування активної структури толбутаміду.
2. Синтез інших фармацевтичних проміжних продуктів
N-бутиламін також можна використовувати для синтезу інших фармацевтичних проміжних продуктів, які відіграють важливу допоміжну роль у процесі фармацевтичного синтезу. Наприклад, n-бутиламін може брати участь у синтезі певних сполук з антибактеріальною, проти-запальною та іншою біологічною активністю шляхом утворення амідних або амінних зв’язків, забезпечуючи нові молекули-кандидати ліків для досліджень і розробок у фармацевтичній галузі та збагачуючи типи терапевтичних препаратів.
Механізм дії н-бутиламіну в області пестицидів
1. Виробництво карбаматних гербіцидів
N-бутиламін є однією з важливих сировинних матеріалів для карбаматних гербіцидів, які широко використовуються в сільськогосподарському виробництві завдяки високій ефективності та низькій токсичності. У процесі виробництва цього типу гербіциду n-бутиламін реагує зі специфічними сполуками (такими як етилхлорформіат) через реакцію нуклеофільного заміщення з утворенням аміноформіатних сполук із сильною гербіцидною активністю. Ці сполуки можуть специфічно пригнічувати ріст і розмноження бур’янів, втручаючись у їхні фізіологічні та метаболічні процеси, тим самим ефективно захищаючи культури від пошкодження бур’янами та покращуючи врожайність.
2. Виробництво інсектицидів
Окрім гербіцидів, н-бутиламін також можна використовувати у виробництві інсектицидів, слугуючи ключовою структурною одиницею для підвищення інсектицидної ефективності. Деякі молекули інсектицидів містять структурні одиниці n-бутиламіну, які надають інсектицидам специфічну біологічну активність і цільові властивості. Порушуючи нервову систему чи метаболічні процеси шкідників або втручаючись у їх поведінку при харчуванні та нересті, інсектициди, що містять n-бутиламін, можуть ефективно знищувати або відлякувати шкідників, захищаючи сільськогосподарські культури від пошкодження шкідниками та забезпечуючи якість і врожайність сільськогосподарської продукції.
Механізм дії н-бутиламіну в області добавок
1. Добавки до бензину та антиклейові засоби
N-бутиламін можна використовувати як присадку та антигелеутворювач для бензину. Додавання н-бутиламіну до бензину може покращити його ефективність згоряння та зменшити утворення вуглецевих відкладень і відкладень. Тим часом n-бутиламін також може реагувати з певними компонентами в бензині, утворюючи сполуки з антигелеутворюючими властивостями, тим самим подовжуючи термін служби бензину.
2. Інгібітор полімеризації каучуку та вулканізуючий агент силіконового еластомеру
У гумовій промисловості н-бутиламін можна використовувати як інгібітор полімеризації каучуку та вулканізатор силіконового еластомеру. Інгібуючи ланцюгову реакцію молекул каучуку або сприяючи реакції зшивання молекул силоксанового еластомеру, n-бутиламін може покращити властивості каучуку та силоксанових еластомерів, підвищуючи їх термостійкість, стійкість до старіння та механічну міцність.
3. Мильні емульгатори та поверхнево-активні речовини
N-бутиламінтакож може використовуватися як емульгатор мила та поверхнево-активна речовина. Ці сполуки можуть зменшити поверхневий натяг води, полегшуючи змішування та диспергування олії та води. У виробництві мила та миючих засобів емульгатори та поверхнево-активні речовини за участю n-бутиламіну можуть підвищити здатність продукту видаляти плями та стабільність.

Механізм n{0}}бутиламіну в індустрії кольорової фотографії
N-бутиламін також можна використовувати як проявник для кольорових фотографій. У процесі кольорової фотографії n-бутиламін може реагувати з молекулами барвника, утворюючи сполуки певних кольорів. Ці сполуки утворюють видимі зображення на фотопапері, таким чином досягаючи мети кольорової фотографії. Розвиваючий ефект н-бутиламіну характеризується високою ефективністю, стабільністю та низьким рівнем забруднення, що робить його широко використовуваним у кольоровій фотографії.
Механізм каталітичного синтезу н-бутиламіну
Каталітичний синтез є важливим етапом у процесі промислового виробництва н-бутиламіну. Основні механізми каталітичного синтезу включають реакції дегідрування спирту, амінування та гідрогенізації. У цьому процесі n-бутанол піддається реакції дегідрування під дією каталізатора, утворюючи альдегіди або кетони. Потім ці сполуки вступають у реакцію амінування аміаком з утворенням проміжних імінних сполук. Нарешті, проміжна сполука іміну піддається реакції гідрування під дією каталізатора гідрування, утворюючи n-бутиламін. Вибір каталізаторів і оптимізація умов реакції є вирішальними для підвищення виходу та чистоти n-бутиламіну в процесі каталітичного синтезу.
Вплив на навколишнє середовище та механізм дії н-бутиламіну
N-бутиламін може мати певний вплив на навколишнє середовище під час виробництва та використання. Наприклад, витік н-бутиламіну може забруднити ґрунт і водойми, завдаючи шкоди екологічному середовищу. Крім того, під час згоряння n-бутиламіну утворюється токсичний дим, наприклад оксиди азоту, які забруднюють атмосферне середовище. Щоб зменшити вплив n-бутиламіну на навколишнє середовище, необхідно вжити низку заходів для посилення управління навколишнім середовищем та контролю забруднення. Наприклад, посилення управління безпекою у виробничому процесі, щоб запобігти витокам і забрудненням; Сприяти екологічно чистим виробничим технологіям для зменшення споживання енергії та викидів відходів при виробництві n-бутиламіну; Посилити переробку відходів і переробку ресурсів, досягти переробки ресурсів і зменшити забруднення навколишнього середовища.

N-бутиламінявляє собою безбарвну рідину з особливим запахом, яка при відстоюванні стає жовтою. Це важлива хімічна сировина та проміжний продукт органічного синтезу, який широко використовується в промисловості, сільському господарстві та фармацевтиці. Наприклад, у нафтовій промисловості його можна використовувати як антигелеутворювач, добавку, антиоксидант бензину, інгібітор полімеризації каучуку, вулканізуючий агент силіконового еластомеру та мильний емульгатор для виробництва крекінг-бензину. Водночас це також сировина для виробництва кольорових фотопроявників, інсектицидів, ліків, барвників. Нижче наведено загальні методи синтезу н-бутиламіну:
Метод амоніфікації бутанолу
Метод амінування бутанолу є поширеним методом синтезу н-бутиламіну. Цей метод головним чином включає каталізатор реакції n-парів бутанолу та аміаку за певних умов для отримання суміші бутиламіну, який потім відокремлюють дистиляцією для отримання кінцевих продуктів бутиламіну, бутиламіну та бутиламіну.
Умови реакції:
Пари N-бутанолу реагують з аміаком за атмосферного тиску.
Температуру реакції тримають на рівні 170-200 градусів.
Каталізатор:
Звичайні каталізатори включають оксид алюмінію, оксид молібдену тощо. Ці каталізатори можуть ефективно сприяти реакції між n-бутанолом і аміаком за умов нагрівання.
Процес реакції:
Введіть у реактор пари н-бутанолу та аміак для реакції під дією каталізатора.
Суміш бутиламіну, що утворюється в результаті реакції, можна розділити дистиляцією для отримання готових продуктів бутиламіну 1, бутиламіну 2 і бутиламіну 3.
Переваги:
Сировина легкодоступна, а умови реакції відносно м’які.
Каталізатор стабільний і має тривалий термін служби.
Недоліки:
Процес виділення продукту є відносно складним і потребує дистиляції для отримання н-бутиламіну високої-чистоти.
Метод хлорування та амоніфікації бутанолу
Метод хлорування та амоніфікації бутанолу – це спосіб виробництва н-бутиламіну шляхом взаємодії етанолу, аміакової води та хлорбутану в реакторі високого{1}}тиску.
Умови реакції:
Додайте етанол, аміачну воду та хлорбутан у реактор високого{0}}тиску.
Перемішайте та підвищте температуру до 8595 градусів і контролюйте тиск на рівні приблизно 0,540,64 МПа.
Реакцію витримують 6 годин, потім охолоджують і знижують тиск.
Процес реакції:
Нагрійте реакційний розчин і виділіть газоподібний аміак.
Додайте соляну кислоту, щоб відрегулювати рН до 3-4, а потім відновіть етанол.
До неочищеного розчину додають рідкий луг до рН 11-12 і відокремлюють верхній шар.
Зберіть фракції нижче 95 градусів за допомогою дистиляції, щоб отримати кінцевий продукт n-бутиламін.
Норма споживання сировини:
Хлоробутан (80%) 3295 кг/т, етанол (95%) 840 кг/т, аміачна вода (20%) 1500 кг/т, рідкий аміак 546 кг/т, соляна кислота (30%) 1170 кг/т, рідкий луг (30%) 4515 кг/т, твердий луг 1670 кг/т.
Переваги:
Сировина широко доступна, а процес реакції відносно простий.
Вихід продукту середній, придатний для промислового виробництва.
Недоліки:
Витрата сировини велика, а вартість висока.
Під час процесу реакції необхідні умови високого тиску, і значні інвестиції в обладнання.

Перспективи розвиткубутиламіндемонструють позитивну тенденцію, в основному завдяки широкому застосуванню в багатьох ключових галузях, постійному технологічному прогресу та зростанню ринкового попиту. Нижче наведено детальний аналіз перспектив розвитку н-бутиламіну:
Зростання ринкового попиту
Ця сполука, як важливий проміжний продукт органічного синтезу, має широкий спектр застосування в медицині, барвниках, пестицидах, емульгаторах, консервантах, добавках до нафтопродуктів, флотаційних агентах і спеціальних милах. З безперервним розвитком світової економіки та підвищенням рівня життя людей попит на н-бутиламін у цих галузях продовжуватиме зростати, сприяючи таким чином подальшому розширенню ринку н-бутиламіну.

Технічний прогрес і підвищення ефективності виробництва
Сучасні виробничі процеси зосереджені на підвищенні виходу та чистоти, а також на зниженні виробничих витрат і впливу на навколишнє середовище шляхом оптимізації умов реакції та вибору каталізатора. У майбутньому, завдяки просуванню екологічної хімії та концепцій сталого розвитку, її виробничий процес стане більш екологічним та ефективним. Наприклад, використання нових каталізаторів і зелених розчинників може значно зменшити утворення-побічних продуктів і споживання енергії, зменшуючи вплив на навколишнє середовище. Крім того, застосування інтелектуальних систем управління зробить виробничий процес більш автоматизованим і інтелектуальним, покращуючи якість продукції та ефективність виробництва.
Розробка нових матеріалів і нових сфер застосування
Розробка нових матеріалів і нових сфер застосування ще більше розширить сферу застосування н-бутиламіну. Наприклад, у галузі біомедицини ця сполука може служити основною сировиною або проміжним продуктом для розробки нових ліків; З точки зору функціональних матеріалів, він також може бути використаний для отримання нових матеріалів зі спеціальними властивостями. Розвиток цих нових сфер застосування створить нові ринкові можливості та імпульс зростання.

Підтримка політики та екологічні тенденції
У зв’язку зі збільшенням глобального акценту на охороні навколишнього середовища, уряди в усьому світі запровадили низку екологічних політик і нормативних актів для сприяння сталому розвитку хімічної промисловості. Ця політика сприятиме перетворенню хімічної промисловості в більш екологічно чистий та ефективний напрямок, надаючи потужну підтримку виробництву екологічно чистих хімікатів, таких як n-бутиламін. Тим часом, оскільки попит споживачів на екологічно чисті продукти продовжує зростати, ринкові перспективи екологічно чистих хімікатів, таких як n-бутиламін, стануть ще ширшими.
Ринкова конкуренція та виклики
Незважаючи на широкі перспективи ринку, конкуренція стає все більш жорсткою. Щоб зберегти конкурентну перевагу, підприємства повинні постійно збільшувати свої інвестиції в дослідження та розробки, покращувати якість продукції та технологічний рівень; При цьому необхідно активно досліджувати ринок і знаходити нові точки зростання. Крім того, такі фактори, як коливання цін на сировину та загострення конкуренції на міжнародному ринку, також можуть створювати певні проблеми для його виробництва та продажу.
FAQ
Що таке бутиламін?
+
-
Бутиламін визначається якорганічний амін, отриманий з бутану, який використовується в основному як проміжний продукт у виробництві різних промислових хімікатів, фармацевтичних препаратів і агрохімікатів. Він відомий своєю сильною лужністю та пов’язаною з цим токсичністю, що може призвести до подразнення шкіри, очей і слизових оболонок.
Чи бутиламін токсичний?
+
-
Було зазначено, що бутиламін єбільш ніж удвічі токсичніший за етиламін при дихальному шляху.
Чи є бутиламін слабкою основою?
+
-
При цьому утворюються токсичні пари, включаючи оксиди азоту. Речовина є слабкою основою. Реагує з сильними окислювачами і кислотами.
Чому бутиламін сильніший за аміак?
+
-
Алкіламіни (як бутиламін) є більш сильними основами, ніж аміак, якна атомі нітрогену спостерігається більш висока електронна густина. Це тому, що алкільна група вивільняє електрони.
Популярні Мітки: бутиламін кас 109-73-9, постачальники, виробники, завод, опт, купити, ціна, оптом, продаж







