Tri(octyl/décyl)amine (TA0810) N° CAS 68814-95-9 N,N-di(octadécan-9-yl)octadécan-9-amine (TA0810)
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)
N° CAS 68814-95-9
Nom commercial : TA0810
Synonymes :
amine tertiaire tri(8/10),
amine tertiaire tri(octyl/décyl)alkyle
Propriétés:
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)peut traiter les eaux usées contenant des matières organiques dans les stations d'épuration, notamment les composés phénoliques et les matières organiques acides contenant un cycle benzénique.
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)peut également subir une quaternisation pour former un sel d'ammonium quaternaire, utilisé pour l'extraction de métaux précieux et comme catalyseur de transfert de phase, et peut également être utilisé comme extractant pour les intermédiaires pharmaceutiques.
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)Il peut être utilisé comme agent d'extraction pour les métaux précieux tels que les lanthanides, le nickel, le cobalt, les actinides, etc. Il est également utilisé dans l'industrie des terres rares.
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)peut également être utilisé comme agent anticorrosion pour métaux et comme détergent pour le traitement des surfaces métalliques.
Spécification:
| Articles | Indice |
| Teneur en amines tertiaires, /% | ≥95 |
| Indice total d'amines, mgKOH/g | 151-159 |
| Amine primaire secondaire, /% | ≤2 |
| Chaîne carbonée, /% | ≥92 |
| Couleur APHA | ≤60 |
Emballage et stockage :
La tri(octyl/décyl)amine (TA0810) est conditionnée en fûts de 160 kg ; elle doit être stockée à l’intérieur, dans un endroit frais et aéré, à l’abri de l’humidité et du soleil. Sa durée de conservation est de 12 mois.
Protection et sécurité :
Tri(octyl/décyl)amine (TA0810)Ce produit est un intermédiaire de synthèse chimique. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
Attributs spécifiques à l'industrie
Autres attributs
Emballage et livraison
Propriétés
♦ État physique :
Les trialkylamines (N235/7301/TAA/ALAMINE 336) sont généralement des liquides ou des solides incolores à température ambiante, selon la
longueur et nature des groupes alkyles.
♦ Odeur
Les trialkylamines (N235) ont souvent une forte odeur de poisson, surtout dans le cas des chaînes alkyles de longueur plus courte.
♦ Solubilité
Les trialkylamines (7301) sont généralement solubles dans des solvants organiques tels que l'éthanol, le méthanol et le chloroforme.
mais leur solubilité dans l'eau varie en fonction des groupes alkyles. Les groupes alkyles plus petits augmentent la solubilité dans l'eau.
La solubilité augmente, tandis que les groupes alkyles plus volumineux la diminuent.
♦ Basicité :
Les trialkylamines sont des bases faibles et peuvent subir des réactions de protonation. La basicité d'une trialkylamine
Cela dépend des groupes alkyles et de leur caractère donneur ou accepteur d'électrons. Généralement, les tertiaires
Les amines (trialkylamines à trois groupes alkyles) sont plus basiques que les amines secondaires ou primaires.
♦ Réactivité :
Les trialkylamines peuvent participer à diverses réactions chimiques. Par exemple, elles peuvent subir une alkylation.
réactions au cours desquelles les groupes alkyles sont modifiés ou substitués. Ils peuvent également réagir avec les acides pour former des sels.
et ils peuvent être oxydés pour former des oxydes d'amine.
♦ Point d'ébullition :
Le point d'ébullition d'une trialkylamine dépend de la taille et de la nature des groupes alkyles. Généralement,
Les trialkylamines à chaînes alkyles plus longues ont des points d'ébullition plus élevés en raison de l'augmentation des forces intermoléculaires.
Applications
♦ Catalyseurs
Les trialkylamines sont souvent utilisées comme catalyseurs dans les réactions chimiques. Elles peuvent faciliter des réactions telles que :
estérification, transestérification et additions de Michael. Les amines tertiaires, en particulier, sont connues pour
leur activité catalytique dans diverses transformations organiques.
♦ Produits pharmaceutiques
Les trialkylamines sont utilisées dans la synthèse de composés pharmaceutiques. Elles peuvent servir de base à la formation de structures.
bloqueurs ou intermédiaires dans la production de médicaments, tels que les antihistaminiques, les antidépresseurs, les antiviraux,
et des anesthésiques locaux.
♦ Inhibiteurs de corrosion
Les trialkylamines peuvent être utilisées comme inhibiteurs de corrosion pour protéger les métaux de la dégradation causée par
exposition à des environnements corrosifs. Elles forment une couche protectrice sur la surface métallique, empêchant ou
réduire la corrosion.
♦ Tensioactifs
Les trialkylamines peuvent être utilisées comme tensioactifs, c'est-à-dire des composés qui abaissent la tension superficielle entre les particules.
deux substances. Elles sont utilisées dans diverses applications, notamment les détergents, les émulsifiants, les adoucissants textiles,
et agents moussants.
♦ Additifs polymères
Les trialkylamines peuvent être incorporées dans les polymères comme additifs pour améliorer leurs propriétés.
améliorer la flexibilité, l'adhérence et la stabilité thermique des polymères, les rendant ainsi adaptés à diverses applications
tels que les revêtements, les adhésifs et les mastics.
♦ Traitement au gaz
Les amines alkylées sont utilisées dans les procédés de traitement des gaz, tels que l'adoucissement du gaz et le traitement du dioxyde de carbone (CO2).
Ils peuvent absorber les gaz acides, comme le sulfure d'hydrogène (H2S) et le CO2, provenant du gaz naturel ou des effluents industriels.
émissions, contribuant à purifier le flux gazeux.
♦ Synthèse chimique
Les trialkylamines sont des réactifs polyvalents en synthèse organique. Elles peuvent participer à des réactions telles que la réduction.
L'amination, l'acylation et la substitution nucléophile permettent la formation de divers composés chimiques.
♦ Polymérisation :
Le N235 peut agir comme initiateur ou co-catalyseur dans les réactions de polymérisation. Il peut faciliter la
formation de polymères par des procédés tels que la polymérisation radicalaire ou la polymérisation par coordination.
Processus de production
♦ Sélection des matières premières
La première étape consiste à choisir l'amine primaire ou secondaire appropriée, qui sera alkylée pour former
la trialkylamine souhaitée. L'agent alkylant, tel qu'un halogénure d'alkyle (par exemple, un bromure d'alkyle, un chlorure d'alkyle).
ou une oléfine (par exemple, un alcène), est également sélectionnée en fonction des groupes alkyles souhaités à incorporer.
♦ Réaction d'alkylation :
La réaction d'alkylation implique la réaction de l'amine primaire ou secondaire avec l'agent alkylant.
La réaction peut être réalisée dans différentes conditions, par exemple en présence d'un solvant ou d'un catalyseur.
Les conditions de réaction peuvent varier en fonction des réactifs spécifiques et du produit souhaité.
♦ Purification :
Après la réaction d'alkylation, le mélange réactionnel brut est généralement purifié afin d'en séparer le composé souhaité.
trialkylamine provenant de matières premières non réagies ou de sous-produits. Techniques de purification telles que
La distillation, l'extraction ou la chromatographie peuvent être utilisées pour obtenir un produit pur.
♦ Caractérisation et analyse :
La trialkylamine synthétisée est caractérisée à l'aide de diverses techniques analytiques, telles que la spectroscopie.
(par exemple, RMN, IR) et chromatographie (par exemple, GC, HPLC) pour confirmer son identité et sa pureté.
Inspection
♦ Processus d'inspection
• Contrôle à réception : Les principales matières premières sont inspectées afin de vérifier leur composition, leur aspect et autres caractéristiques.
propriétés principales.
• Contrôle de l'alimentation : le principe d'alimentation en matières premières est le premier entré, premier sorti, et l'aspect de la
Les principales matières premières sont inspectées de manière aléatoire en fonction de l'évolution de leur stockage.
conditions avant le repas.
• Échantillonnage par lots en cours de production : Au cours du processus de production, les principaux indicateurs de chaque lot sont mesurés.
Les produits : leur teneur et leur indice d'acide seront examinés à trois reprises, à des périodes différentes.
• Inspection de stockage : Chaque lot (4 tonnes) est inspecté avant le stockage.
• Contrôle à la sortie : En fonction de la quantité demandée par les clients, des échantillons de produits seront prélevés.
et inspecté.
• Inspection avant expédition : selon les exigences du client, une inspection par un tiers peut être effectuée.
inspecter les produits avant l'expédition.
♦ Méthode d'inspection
• Aspect physique : Inspection visuelle
• Analyse de pureté : Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
• Indice d'acide : titrage potentiométrique
• Teneur en eau : analyseurs d'humidité
• Indice de réfraction : réfractomètre
• Densité : Densimètre
Marquage, emballage, expédition et stockage
♦ Marquage
Chaque lot de produits doit être accompagné d'un certificat de conformité, comprenant : le nom du fabricant
fabricant, nom du produit, numéro de lot de production, poids net par fût, le
niveau de qualité et mise en œuvre du numéro standard, du poids, de la catégorie de qualité et de la mise en œuvre
nombre standard.
♦ Emballage
Conditionné en fûts en plastique propres et secs, poids net 200 ± 0,3 kg par fût ou 1000 ± 0,5 kg, compressé et
Scellé après chaque lot.
♦ Transport
Ce produit est conditionné dans des fûts en plastique. Lors du transport et des opérations de chargement/déchargement, il convient de le manipuler avec précaution.
et déposez-le délicatement, en évitant les chocs.
♦ Stockage
Le lieu de stockage doit être frais, sec et ventilé. Il doit être ignifugé et résistant à la pluie.
Certification












Emballage et livraison
Capacité d'approvisionnement
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTD Athena whatapp/phone 008613805212761 email :ceo@mit-ivy.com Bienvenue dans notre usine. Échantillon gratuit. MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTD est située dans le parc industriel chimique, 69 rue Guouang, Ville de Xuzhou, province du Jiangsu. Elle produit principalement de la N-aniline. produits, notamment intermédiaires de colorants, additifs pour caoutchouc, additifs pour huile et autres produits. Notre entreprise adhère au principe du « gagnant-gagnant », au développement économique coordonné avantages, avantages environnementaux et avantages sociaux, la combinaison de la production et recherche scientifique, et améliore constamment le processus et lance de nouveaux produits pour répondre aux besoins besoins des utilisateurs | |
| Diméthylaminoéthoxyéthanol (FENTACAT DMAEE, DMAEE, DABCO DMAEE) | 1704-62-7 |
| 1-Propanaminium-2-hydroxy-N,N,N-triméthylformiate (FENTACAT M2, TMR-2) | 62314-25-4 |
| N,N-di(hydroxyéthyl) oxyde de suifamine | 61791-46-6 |
| N,N-diméthyldécylamine N-oxyde (OA-10) | 2605-79-0 |
| N,N-diméthyloctylamine (DMA8) | 7378-99-6 |
| N,N-di(hydroxyéthyl) dodécyl amine oxyde (OAE-12) | 2530-44-1 |
| Oxyde de N,N-di(hydroxyéthyl) cocoalkylamine | 61791-47-7 |
| N-(3-diméthylaminopropyl)-N,N'-diisopropanolamine (FENTACAT 11, DPA, PC11) | 63469-23-8 |
| 1,10-Décanediamine (DA102) | 646-25-3 |
| N'-(3-aminopropyl)propane-1,3-diamine (DPTA) | 56-18-8 |
| N,N-Diméthyldodécylamine N-Oxyde (OA-12) | 1643-20-5 |
| N,N-diméthyltétradécylamine N-oxyde (OA-14) | 3332-27-2 |
| Oxyde de N,N-diméthyloctadécylamine (OA-18) | 2571-88-2 |
| N-(3-(diméthylamino)propyl)coco amides-N-oxyde (OA-CAPO) | 68155-09-9 |
| amines di(suif alkylé hydrogéné)méthylées (MADHT) | 61788-63-4 |
| N-méthylcocoamine (MADCO) | 61788-62-3 |
| N,N-Dioctyl-1-octanamine (TA8) | 1116-76-3 |
| N,N-di(octadécane-9-yl)octadécane-9-amine (TA0810) | 68814-95-9 |


























