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乙二胺,请问乙二胺有什么用途?

admin admin 发表于2024-01-07 02:45:15 浏览28 评论0

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请问乙二胺有什么用途?

乙二胺是易制爆。
乙二胺缩写简称:EDA是一种重要的有机胺,化学结构式:C2H8N2,分子式为NH2(CH2)2NH2,无色或微黄色油状或水样液体,有类似氨的气味。乙二胺是危险品,属于8类易燃危险品,同时也是易制爆。呈强碱性。易燃。有腐蚀性。主要用于溶剂和分析试剂。直链型分子中含有两个伯氨基,配位能力强,分子量小,在各个领域中均有着广泛的应用。
乙二胺的用途:
1、用作分析试剂,如非水滴定的溶剂。还用作环氧树脂固化剂,并用于有机合成及高分子聚合。
2、用于非水溶液滴定。氨羧络合剂。测定锑、铋、镉、钴、铜、汞、银及铀。用作环氧树脂的固化剂,蛋白质、纤维蛋白的溶剂。
3、用于有机合成和农药、活性染料、医药、环氧树脂固化剂等的制取。
4、乙二胺是良好的碱和还原试剂,可以与金属离子形成配合物,可作为链延长的模块,也可用于制备咪唑啉、吡嗪、1,4-二氮杂衍生物、含有N2n的大环及其它一些杂环化合物。
5、乙二胺在电化学、分析化学中作溶剂使用。由于对二氧化碳、硫化氢、二硫化碳、硫醇、硫、醛、苯酚等的亲和力强,可用作汽油添加剂、润滑油、鱼油、矿物油和醇的精制用。此外,也用作纤维朊和蛋白朊等的溶剂,环氧树脂固化剂和医药、农药、染料、纺织品整理剂、金属螯合剂、防腐剂、离子交换树脂、胶乳稳定剂、橡胶硫化促进剂、防冻液等的制造原料。
乙二胺的制备方法
工业上乙二胺由1,2-二氯乙烷与氨作用制取,也可由1,2-二溴乙烷与氨反应制取。乙二胺是重要的化工原料和试剂,广泛用于制造药物、乳化剂、农药、离子交换树脂等,也是粘合剂环氧树脂的固化剂,以及酪蛋白、白蛋白和虫胶等的良好溶剂。乙二胺有腐蚀性,能刺激皮肤和粘膜引起过敏,高浓度蒸气可引起气喘,严重时可导致致命性中毒。

乙二胺结构式

乙二胺的分子结构式为NH2CH2CH2NH2。
在常温常压下,乙二胺是无色并且具有腐蚀性的液体,但其在水中会迅速反应并形成稳定的溶液。
乙二胺的结构式可以从其名称中解读出来。首先,乙二胺中的乙指的是该化合物含有两个碳原子,二胺则表示这两个碳原子都被氨基(-NH2)取代了。因此,乙二胺的结构式就是NH2CH2CH2NH2。
乙二胺分子中有两个氮原子,其中一个为氨基(-NH2),另一个为亚氨基(-NH)。这两个氮原子通过共享氢原子形成分子内氢键,这使得乙二胺具有较低的熔点和沸点。
乙二胺分子中的碳和氢原子也可能会形成分子间氢键,这会影响乙二胺在固态时的分子排列。
乙二胺的应用:
1、乙二胺在有机合成中具有重要的作用,它不仅可以用于合成许多种重要的化学物质,如药物、染料和聚合物,还可以用于制备许多重要的高分子材料。
2、乙二胺在生物化学中也扮演着重要的角色。例如,它是一种常见的生物碱,可以在许多生物体内合成并参与到许多重要的生物过程中,如细胞分裂、神经传递和免疫反应等。
3、乙二胺还被广泛用于制备聚合物。例如,它可以与环氧乙烷反应生成聚氨酯,这是一种重要的高分子材料,被广泛应用于制造泡沫、塑料、弹性体和胶水等。
4、乙二胺还可以用于制备一些特殊的纤维。例如,当乙二胺与己二酸反应并缩聚时,可以得到一种叫做尼龙的纤维材料。这种材料强度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀,因此在工业和日常生活中被广泛应用。
5、乙二胺是一种低毒性的化学物质,但长期接触或吸入可以引起皮肤刺激和呼吸道刺激等健康问题。在实验室和工作场所使用乙二胺时,需要采取适当的防护措施。

乙二胺的还原性与谁相当

丙二醇。乙二胺是有两个氨基(-NH2)官能团的有机化合物,它具有较好的还原性,在某些化学反应中,乙二胺的还原性可以类比丙二醇(glycerol)、其他一些含氮的有机物质以及硫化氢气体(H2S)等还原剂的还原性。

乙二胺是有机二元碱吗

乙二胺(H2NCH2CH2NH2 )是二元弱碱。
乙二胺(Ethylenediamine),简称EDA,化学式为C2H8N2,是一种典型的脂肪二胺,为无色或微黄色油状或水样透明液体,在空气中产生烟雾,有类似氨的气味,有吸湿性。分子量60.10,熔点8.5℃,自燃点385℃。属于碱性物质,易溶于水、乙醇,微溶于乙醚,除非绝对干燥,否则不溶于苯,可与水、正丁醇、甲苯形成共沸混合物。遇热、明火、氧化剂易燃,燃烧危险性中等。可高压或过滤灭菌。
化学性质
乙二胺呈现伯胺和仲胺的特性。化学性质与官能团(NH2)上面的氢原子被取代多少有关,由于其化学结构特点,导致其化学性质活泼,溶于水放热,水溶液呈强碱性,碱性比脂肪胺要弱一些,但比氨要强。
在通常的条件下,乙二胺在热力学上是稳定的。但是当乙二胺与外界的水、二氧化碳、氮氧化合物、氧气等物质长时间接触时,就可能产生微量的副产物,并导致产品颜色加深。
以上内容参考 百度百科-乙二胺

乙二胺是一种有机化合物

是。乙二胺(作为配体时简称为en)是化学式为C2H4(NH2)2的有机化合物。乙二胺是一种胺类,为无色的碱性液体,有类似氨的臭味。

乙二胺在酸性条件下和金属配位吗?

乙二胺在酸性条件下和金属配位能力下降,最后失去配位能力。
例如乙二胺合铜离子,在中性和碱性条件下,是蓝色的溶液,慢慢滴加硫酸,蓝色慢慢变淡,最后变成无色。
乙二胺(C2H8N2)可以在酸性条件下与金属离子发生配位反应。乙二胺属于二胺类有机化合物,具有两个氨基(NH2)官能团,可以形成与金属离子配位的螯合物。
在酸性条件下,乙二胺通常通过质子化作用使其两个氨基中的一个或两个带正电荷,形成C2H8N2H2+或C2H8N2H3 2+等离子体。这些带正电荷的离子体可以与金属离子形成配合物,并且可以通过调节pH值来控制配位反应的选择性和效果。
例如,在酸性条件下,乙二胺可以与铜离子(Cu2+)形成[Cu(C2H8N2)2]2+等二配合物。该反应的化学方程式为:
Cu2+ + 2 C2H8N2H3+ -> [Cu(C2H8N2)2]2+ + 2 H3O+
因此,乙二胺在酸性条件下可以与金属离子发生配位反应。

乙二胺在空气中产生白烟可以吸入吗为什么

不可以。乙二胺在空气中产生白烟是因为它与空气中的水蒸气反应形成了氢氧化乙二胺的气态颗粒,这些颗粒聚集在一起形成了白色的烟雾,乙二胺是一种有毒的化学品,吸入乙二胺烟雾会对人体造成危害,如刺激呼吸道、眼睛和皮肤等。乙二胺是一种常用的有机化学品,广泛应用于制药、染料、塑料、橡胶等行业,除了吸入烟雾外,乙二胺还可以通过皮肤吸收和口服等途径进入人体,对人体造成危害。

二乙胺和乙二胺的区别

二乙胺和乙二胺是常见的二元胺类有机化合物,它们在化学结构上存在着一定的不同。二乙胺的化学式为(CH3CH2)2NH,乙二胺的化学式为H2N(CH2)2NH2。简单来说,它们的分子结构主要区别在于二乙胺分子内部有一个乙基基团,而乙二胺分子内部则有两个ethylene基团。
对于化学性质而言,二乙胺和乙二胺虽然均属于二元胺类有机化合物,但它们的一些性质存在一定差异。例如,乙二胺的化学性质更加稳定,不容易发生氧化还原反应,而二乙胺则比较容易发生这种反应。另外,由于乙二胺分子内部存在着两个ethylene基团,因而它的空间位阻比较大,在某些化学反应中,二乙胺和乙二胺的选择性会有所不同。
同时,在实际应用中,二乙胺和乙二胺还存在着一些差异。例如,乙二胺可以作为有机合成的重要原料,制备出各种高分子材料、表面活性剂、染料和药物等。而二乙胺则更多的被应用于离子交换树脂的制备、蚀刻工艺、金属表面处理等方面。这些应用领域上的差异,也是二乙胺和乙二胺区别的重要体现。

乙二胺密度

乙二胺密度:1.159g/cm3
乙二胺(Ethylenediamine),简称EDA,化学式为C2H8N2,是一种典型的脂肪二胺,为无色或微黄色油状或水样透明液体,在空气中产生烟雾 ,有类似氨的气味,有吸湿性。分子量60.10,熔点8.5℃,自燃点385℃。
属于碱性物质,易溶于水、乙醇,微溶于乙醚 ,除非绝对干燥,否则不溶于苯,可与水、正丁醇、甲苯形成共沸混合物 。遇热、明火、氧化剂易燃,燃烧危险性中等。可高压或过滤灭菌。
乙二胺可用于制造燃料、橡胶硫化促进剂、药物等,纤维蛋白等溶剂,乳化剂,环氧树脂固化剂以及制造绝缘漆涂料等的中间体。乙二胺可经消化道、呼吸道和皮肤吸收。蒸气对皮肤黏膜、鼻黏膜有强刺激作用,液体有腐蚀作用,并有致敏作用。
1871年,A.W.Hofmann将二氯乙烷和氨醇溶液在一热管中加热,首次制得乙二胺。1933年,美国联碳公司及道化学公司先后建成了工业生产装置,使这一化学反应过程实现了工业化 。
20世纪60年代初,联邦德国BASF公司开发乙醇胺临氢氨化制乙二胺(MEA法)并实现工业化 。MEA法为由乙醇胺和氨,H2,及Ni-Co催化剂合成乙二胺的技术。之后又开发了由环氧乙烷和氨直接反应生成乙二胺的技术。
20世纪60年代,中国开始乙二胺的生产,当时的产品大部分为乙二胺的水溶液(70%左右)。20世纪80年代中期,中国引进技术后开始生产高浓度的乙二胺产品 。
2008年,中国科学院大连化学物理研究所开始研发MEA法技术。2009年,分别完成催化剂筛选,立升级催化剂装量滴流床单管放大模试和侧线放大试验。2010年3月24日,催化剂专利专有技术通过由辽宁省科技厅和中科院沈阳分院组织的技术鉴定 。
2010年5月,完成了MEA法制乙二胺的工艺软件包。2010年8月,采用该技术的中国第一套MEA法生产乙二胺的工业化装置完成基础工程设计。2011年6月,完成装置基本建设。2011年10月20日,中国第一套MEA法生产乙二胺的工业化装置开车成功

乙二胺与乙二醇反应机理

乙二胺(ethylenediamine)和乙二醇(ethylene glycol)可以发生缩合反应,形成乙二胺缩二乙醇(ethylenediamine diglycol)。具体反应机理如下:
1. 第一步:乙二胺分子中的两个氨基(NH2)中的一个氨基质子化,从而形成氨盐(NH3+)和乙二胺带一个负电荷(NH2-)的离子。
2. 第二步:乙二醇分子中的一个羟基(OH)中的负电荷攻击乙二胺离子中带正电荷的氮原子,形成新的氢键。
3. 第三步:乙二胺离子中的氮原子向乙二醇分子中的另一个羟基中的氧原子移动,断裂原有的氢键。
4. 第四步:形成新的氢键,生成乙二胺缩二乙醇产物。
整个反应过程是一个亲核加成的过程,通过氢键的形成和断裂,完成了乙二胺和乙二醇的缩合反应。需要注意的是,具体反应条件和反应速率可能受到反应物的浓度、温度和溶剂等因素的影响。