N-Methylaniline CAS 100-61-8
video
N-Methylaniline CAS 100-61-8

N-Methylaniline CAS 100-61-8

Produktkode: BM-2-1-331
CAS-nummer: 100-61-8
Molekylformel: C7H9N
Molekylvekt: 107,15
EINECS-nummer: 202-870-9
MDL-nr.: MFCD00008283
Hs-kode: 29214200
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hovedmarked: USA, Australia, Brasil, Japan, Tyskland, Indonesia, Storbritannia, New Zealand, Canada etc.
Produsent: BLOOM TECH Changzhou Factory
Teknologitjeneste: FoU-avd.-4

 

N-Methylaniliner et anilinderivat. Det er en organisk forbindelse med den kjemiske formelen C6H5NH(CH3). Stoffet eksisterer som en fargeløs eller svakt gul tyktflytende væske og blir brun når den utsettes for luft. Litt løselig i vann, men løselig i etanol, eter og kloroform. Det brukes som et latent og koblende løsemiddel og brukes også som et mellomprodukt for produksjon av fargestoffer, landbrukskjemikalier og andre organiske produkter. Det er en hovedkomponent i MMA (monometylanilin), et antibankemiddel, som brukes til å øke oktantallet, mer effektivt enn metyl-tert-butyleter. Vanligvis tilsatt bensin i konsentrasjoner rundt 1,3 % masse.

product-494-119

Kjemisk formel C7H9N
Nøyaktig messe 107.07
Molekylvekt 107.16
m/z 107.07 (100.0%), 108.08 (7.6%)
Elementær analyse C, 78.46; H, 8.47; N, 13.07

N-Methylaniline CAS 100-61-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

N-Methylaniline CAS 100-61-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

product-490-133

Forberedelsesmetoder

 

Produksjonen avN-Methylanilininvolverer flere metoder, hver med sine unike egenskaper og bruksområder. En tradisjonell tilnærming involverer alkylering av anilin med metanol ved bruk av svovelsyre som katalysator under trykk. Imidlertid er denne metoden mindre gunstig på grunn av dens lave selektivitet, lave utbytte, betydelig avfallsforurensning og utstyrskorrosjonsproblemer.

 

En mer vanlig metode i dag involverer reaksjonen av anilin og metanol i nærvær av en kobber-sink-kromkatalysator. Denne prosessen produserer et råprodukt, som deretter renses gjennom destillasjon. Det resulterende har typisk høy renhet, med lave nivåer av ureagert anilin og N,N-dimetylanilin.

 

En annen metode involverer bruk av en triklorfosfinkatalysator. I denne prosessen reagerer anilin og metanol ved høye temperaturer for å produsere det. Imidlertid er selektiviteten og utbyttet av denne metoden lavere sammenlignet med kobber-sink-kromkatalysatormetoden.

 

I tillegg til disse metodene er det også alternative tilnærminger som hydrogeneringsreduksjon av nitrobenzen ved bruk av hydrogen i nærvær av en katalysator, som for tiden er en vanlig produksjonsprosess. Denne metoden konverterer nitrobenzen tilN-metylanilineffektivt.

 

Uavhengig av den valgte metoden, er det avgjørende å nøye kontrollere reaksjonsbetingelsene, inkludert temperatur, trykk og valg og dosering av katalysatorer. Dette sikrer effektiviteten og selektiviteten til reaksjonene. I tillegg må sikkerhetstiltak følges strengt under produksjonsprosessen for å forhindre eksplosjoner, giftige eksponeringer og branner, og dermed sikre personell og utstyr.

 

Samlet sett involverer produksjonen ulike metoder, hver med sine fordeler og ulemper. Valget av produksjonsmetode avhenger av faktorer som produksjonskrav, økonomisk effektivitet og miljøhensyn.

 

Våre fordeler

 

01/

Høy renhet

Produsert med ytterste presisjon og forsiktighet, noe som resulterer i et produkt med eksepsjonelt høy renhet. Denne høye renheten sikrer konsistent ytelse og pålitelighet i nedstrømsapplikasjoner, og minimerer risikoen for urenheter eller sidereaksjoner.

02/

Utmerket kjemisk stabilitet

Viser utmerket kjemisk stabilitet, motstår nedbrytning eller nedbrytning under forskjellige forhold. Denne stabiliteten sikrer dens forlengede holdbarhet og opprettholder dens reaktivitet og ytelse over tid.

03/

Lav toksisitet og sikker håndtering

Produsert i henhold til strenge sikkerhetsforskrifter, noe som sikrer lav toksisitet og sikker håndtering. Riktige sikkerhetstiltak og retningslinjer er gitt for å sikre sikker bruk og avhending av produktet, og minimerer potensielle helse- eller miljørisikoer.

04/

Allsidig reaktivitet

VårN-metylanilinviser allsidig reaktivitet, slik at den kan delta i et bredt spekter av kjemiske reaksjoner. Denne reaktiviteten muliggjør bruk i forskjellige synteseprosesser, noe som gjør den til et verdifullt mellomprodukt i produksjonen av fargestoffer, plantevernmidler og andre organiske forbindelser.

05/

Løselighetsegenskaper

Utmerket løselighet i ulike løsemidler, noe som gjør det enkelt å håndtere og inkorporere i ulike formuleringer. Denne løseligheten forbedrer også dens reaktivitet og kompatibilitet med andre kjemiske forbindelser, noe som letter bruken i et bredt spekter av applikasjoner.

06/

Konsekvent kvalitet

Vårt firma følger strenge kvalitetskontrolltiltak gjennom hele produksjonsprosessen, og sikrer jevn kvalitet. Vi bruker strenge testprosedyrer for å overvåke og sikre renheten, stabiliteten og reaktiviteten til produktet vårt, og oppfyller de høyeste standardene i bransjen.

 

product-481-125

N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kjemisk syntese og organiske mellomprodukter

N-Methylanilinfungerer som et viktig mellomprodukt i organisk syntese. Den kan brukes til å produsere ulike organiske forbindelser, inkludert fargestoffer og plantevernmidler. Dens reaktivitet lar den delta i en rekke kjemiske reaksjoner, noe som gjør den til en avgjørende byggestein i syntesen av komplekse molekyler.

Fargestoffindustrien

I fargestoffindustrien spiller det en betydelig rolle. Det brukes i produksjon av forskjellige fargestoffer, for eksempel kationiske lyse røde, kationiske rosa og reaktive gule. Disse fargestoffene finner applikasjoner i tekstil-, trykkeri- og andre relaterte industrier, hvor de brukes til å farge stoffer, papir og andre materialer.

N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Produksjon av plantevernmidler

Det brukes også i produksjon av plantevernmidler. Den kan brukes til å syntetisere insektmidler og ugressmidler som er effektive for å kontrollere skadedyr og ugress. Disse plantevernmidlene er avgjørende for å beskytte avlinger og opprettholde jordbrukets produktivitet.

Løsemiddel og syreabsorberende

På grunn av dets løselighetsegenskaper kan det brukes som løsemiddel i ulike kjemiske reaksjoner og prosesser. Det kan også fungere som et syreabsorberende middel, og hjelper til med å nøytralisere sure stoffer i industrielle applikasjoner.

N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Polymer industri

Det kan også brukes i polymersyntese. Det kan reagere med andre forbindelser for å danne polymerer med spesifikke funksjonelle egenskaper. Disse polymerene finner anvendelse i områder som belegg, plast og lim, hvor de forbedrer stabiliteten og holdbarheten til sluttproduktene.

Farmasøytiske applikasjoner

I den farmasøytiske industrien kan det brukes som et mellomprodukt i syntesen av visse legemidler. Det spiller en rolle i produksjonen av medisiner som brukes til å behandle ulike tilstander og sykdommer. Imidlertid krever bruken i legemidler strenge kontroll- og sikkerhetstiltak for å sikre sikkerheten og effektiviteten til de endelige legemidlene.

N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
N-Methylaniline CAS 100-61-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Fotovoltaiske og elektroniske applikasjoner

På grunn av dens elektriske egenskaper finner den også bruk i solcelle- og elektronisk industri. Det kan brukes til fremstilling av organiske solceller og andre elektroniske enheter, der det fungerer som et elektrontransportmateriale, og fremmer konvertering og lagring av fotovoltaisk energi.

 

Oppsummert,N-Methylaniliner en svært allsidig blanding med et bredt spekter av bruksområder. Dens bruk spenner fra kjemisk syntese og fargestoffproduksjon til plantevernmiddelproduksjon og farmasøytisk syntese. Med sin mangfoldige reaktivitet og løselighetsegenskaper, fortsetter den å spille en avgjørende rolle i ulike bransjer over hele verden.

Discovering History

Oppdagelsen avN-metylanilinkan ikke skilles fra studiet av dens moderforbindelse, anilin (C ₆ H ₅ NH ₂). Anilin ble først oppnådd av den tyske kjemikeren Otto Unverdorben i 1826 gjennom tørrdestillasjon av indigo, og han kalte det "Krystalin". I 1834 isolerte Friedrich Runge anilin fra kulltjære og observerte dets reaksjon med klorgass for å produsere et blått stoff (som senere ble grunnlaget for anilinfargestoffer). I 1840 oppnådde Yuly Fritzsche anilin ved alkalisk behandling av indigo og kalte det offisielt "Anilin", avledet fra det portugisiske ordet "anil" (indigo). Oppdagelsen av anilin fremmet utviklingen av organisk aminkjemi, og forskere begynte å studere derivatene, inkludert metyleringsprodukter. Syntesen av N-metylanilin ble oppnådd i denne sammenhengen.
Syntesen av N-metylanilin kan spores tilbake til midten av-1800-tallet, da kjemikere begynte å utforske alkyleringsreaksjonen til anilin. I 1850 rapporterte de franske kjemikerne Auguste Cahours og Adolphe Wurtz først en metode for å fremstille N-metylanilin ved å reagere anilin med metanol eller jodmetan. De fant at anilin kan reagere med metyleringsreagenser (som CH3 I) under alkaliske forhold for å produsere monometylerte produkter (N-metylanilin) ​​og dimetylerte produkter (N, N-dimetylanilin).

Reaksjonsligningen er som følger:

C6​H5​NH2​+CH3​I→C6​H5​NHCH3​+HI

Denne oppdagelsen markerer den formelle bekreftelsen av N-metylanilin som et nytt organisk amin. Deretter studerte de tyske kjemikerne Hermann Kolbe og Edward Frankland mekanismen for alkyleringsreaksjoner, og la grunnlaget for organisk syntesekjemi.I andre halvdel av 1800-tallet, med utviklingen av organisk strukturteori, ble den molekylære strukturen til NMA gradvis klar. I 1865 foreslo Friedrich Kekul é teorien om benzenringstruktur, som gjorde strukturen til anilin og dets derivater klarere. NMA er bekreftet som et produkt der ett hydrogen i anilin er erstattet med en metylgruppe (- CH3). På 1870-tallet begynte kjemikere å studere de fysiske og kjemiske egenskapene til NMA, inkludert:

  • Alkalisk: NMA er litt mer alkalisk enn anilin fordi den elektrondonerende effekten av metyl øker elektrontettheten til nitrogenatomer.
  • Oksidasjonsreaksjon: NMA kan oksideres til nitroso eller nitroforbindelser.
  • Reaksjon med syre: kan danne stabile salter, slik som N-metylanilinhydroklorid (C ₆ H ₅ NHCH ∝· HCl).

Disse studiene gir et teoretisk grunnlag for industriell anvendelse av NMA.

Med den blomstrende utviklingen av fargestoffindustrien har etterspørselen etter N-metylanilin raskt økt. Tyske kjemiske selskaper som BASF og Hoechst har utviklet effektive industrielle produksjonsmetoder, hovedsakelig inkludert:

  • Metylering av anilin: Under høy temperatur og trykk reagerer anilin med metanol eller dimetylsulfat og danner N-metylanilin.

C6​H5​NH2​+CH3​OHH2​SO4​​C6​H5​NHCH3​+H2​O

  • Reduksjonsmetylering: Anilin reagerer med formaldehyd og hydrogengass under påvirkning av en katalysator (som Ni eller Cu) for å produsere N-metylanilin.

Disse metodene gjør stor-produksjon av N-metylanilin mulig og fremmer bruken av det i fargesyntese

Ofte stilte spørsmål
 

Er N-metylanilin et primært amin?

+

-

N-Metylanilin er ensekundært aromatisk aminfortrinnsvis brukt som et kjemisk mellomprodukt i produksjon av fargestoffer og pigmenter, polymertilsetningsstoffer og spesialkjemikalier. N-metylanilin er et metylanilin som er anilin som bærer en metylsubstituent ved nitrogenatomet.

Hva er bruken av metylanilin?

+

-

Det er detbrukes som et latent og koblende løsemiddel og brukes også som et mellomprodukt for produksjon av fargestoffer, landbrukskjemikalier og andre organiske produkter. NMA er giftig og eksponering kan forårsake skade på sentralnervesystemet og kan også forårsake lever- og nyresvikt.

Hvilken kjemisk lukter druer?

+

-

Metylantranilat

Metylantranilat (MANT), som gir drueduft og smak, har blitt mye brukt i smakstilsetting av mat (f.eks. godteri, tyggegummi, brus og alkoholholdige drikker osv.) og narkotika (som smaksforsterker og/eller maske). På grunn av sin behagelige aroma er MANT en viktig komponent i parfymer og kosmetikk.

Hva er fargen på N-metylanilin?

+

-

N-Metylanilin er engul til lysebrunoljeaktig væske med en svak,-ammoniakklignende lukt. løselig i etanol, eter, kloroform, lett løselig i vann. Blir rødbrun hvis den blir stående.

Populære tags: n-methylaniline cas 100-61-8, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs

Sende bookingforespørsel