diisopropylammonium cas 660-27-5
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diisopropylammonium cas 660-27-5

diisopropylammonium cas 660-27-5

製品コード:bm -1-2-097
英語名:diisopropylammonium
CAS番号:660-27-5
化学式:C8H17CL2NO2
MW:230.13208
einecs番号:211-538-2
Enterprise standard: HPLC>99。0%、gc-ms
HSコード:確認が必要です
メイン市場:ドイツ、オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランドなど
メーカー:Bloom Tech Putian Factory
テクノロジーサービス:R&D Dept。-2

 

ジイソプロピルアンモニウムCAS 660-27-5と分子式C6H15NCL2O2を備えた有機化合物です。それは通常、白または明るい黄色の固体形で存在します。結晶化度があるため、結晶化または再結晶法によって精製できます。エタノールにわずかに溶け、エーテルに不溶性で、水に簡単に溶解できます。また、メタノール、エタノールなどの適切な量の水を含む有機溶媒に溶解することもできます。また、いくつかの化学的特性もあります。たとえば、強力な塩基と反応して対応する塩を生成することができ、特定の酸と反応して対応するエステルを生成することもできます。さらに、特定の金属イオンとともに複合体を形成することもできます。これにより、分析化学への応用が役立ちます。分析化学では、金属イオン、有機化合物、生体分子の分析、化学反応反応速度と分離と精製の研究を含む複数の用途があります。

Produnct Introduction

化学式

C8H17CL2NO2

正確な質量

229.06

分子量

230.13

m/z

229.06 (100.0%), 231.06 (63.9%), 233.06 (10.2%), 230.07 (8.7%), 232.06 (5.5%)

元素分析

C、41.75; H、7.45; Cl、30.81; n、6.09; O、13.90

形態学的

結晶粉末

白い粉

融点

119-121程度

Diisopropylammonium 660-27-5

Diisopropylammonium | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

ジイソプロピルアンモニウム、化学式C8H17O2NCl2は、有機化合物で、白い結晶粉末であり、味がわずかに苦く、水、エタノール、またはクロロホルムに容易に溶け、エーテルにわずかに溶け、石油エーテルにはほとんど溶解します。その分子量は230.13、CASアクセッション番号は660-27-5、EINECSアクセッション番号は211-538-2、融点は119度です。

医療使用

医療分野では、主に肝疾患の治療と保護に使用されています。次の特定の機能を備えた肝臓の保護効果が重要です。

1。肝臓の保護効果

(1)肝臓の脂肪の減少:肝臓の脂肪輸送能力を高め、肝臓から外側に移動する脂肪を増やし、それにより肝臓脂肪の含有量を減らすことができます。同時に、肝臓脂肪の分解を促進し、分解の観点から肝内脂肪を減らす役割を果たすこともできます。この作用メカニズムは、脂肪肝臓の患者の状態を改善するのに役立ちます。
(2)コレステロールの低下:コレステロール合成プロセスで重要な酵素を阻害することにより、コレステロール合成を減少させることができ、それによってコレステロールの低下の効果を達成します。これは、血液脂質レベルを制御し、心血管疾患を予防するために非常に重要です。
(3)肝細胞膜の保護:肝臓細胞膜の流動性を高め、それにより肝臓細胞の保護に役割を果たすことができます。これは、肝臓細胞の正常な機能を維持し、肝臓細胞の損傷と壊死を防ぐのに役立ちます。

Diisopropylammonium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

臨床診療では、主に脂肪肝臓、胆汁うっ滞肝疾患、急性および慢性肝炎、その他の理由によって引き起こされる肝臓の損傷の治療に使用されます。それは口頭または注射によって投与することができ、特定の投与量と治療コースは、患者の特定の状態に応じて医師が決定する必要があります。

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2。肝機能を改善します

肝機能を改善する効果があります。損傷した肝細胞の修復を促進し、肝臓壊死の程度を減らし、線維性組織の形成を阻害する可能性があります。これは、肝臓の正常な生理学的機能を回復し、患者の生活の質を改善するのに役立ちます。

さらに、肝臓細胞の増殖と分化を促進し、肝臓の重量とタンパク質含有量を増加させることができます。同時に、肝臓細胞の酸素摂取能力を改善し、組織呼吸機能と酸素呼吸速度を高めることもできます。これらの効果は、肝機能の改善と回復を集合的に促進します。

化学用途

重要な化学物質として、化学産業には幅広い用途があります。ここにいくつかの特定の化学用途があります:

 

(1)染料製造:染料の製造プロセスで重要な原料または添加物として使用できます。染料の安定性と着色力を改善し、より鮮やかで耐久性を高めることができます。
(2)消耗品と乳化剤:デフォーマーと乳化剤は、一般的に化学生産プロセスで添加剤を一般的に使用しています。優れたデフォミングと乳化特性を持ち、さまざまな化学生産のニーズを満たす効率的なデフォーマーと乳化剤の製造に使用できます。
(3)鉱物浮調剤:鉱物処理の過程で、浮選剤は鉱物回収率を改善するための重要な補助剤です。鉱物の浮上効率と回復率を改善するために、鉱物浮調剤の効果的な成分として使用できます。

Diisopropylammonium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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(4)ゴムアクセラレータ:ゴム産業では、加速器はゴムの加硫プロセスを加速する重要な添加物です。これは、除硫速速度とゴムの程度を増加させるために、ゴム加速器として使用でき、それによりゴムの物理的および機械的特性を改善できます。
(5)鋼の防腐剤:鋼鉄は湿度の高い環境で錆びや腐食を起こしやすい。それは鋼の防腐剤の効果的な成分として使用し、鋼の耐食性を改善し、そのサービス寿命を延ばすことができます。

農薬の適用

農薬の分野では、この物質またはその関連化合物は、除草剤と殺虫剤の製造に使用できます。ここにいくつかの特定の農薬の使用があります:

 

(1)除草剤:この物質またはその関連化合物は、除草剤の有効成分として使用して、雑草の成長を殺したり阻害したりすることができます。これは、雑草からの競争や損害から作物を保護し、作物の収量と品質を改善するのに役立ちます。
(2)殺虫剤:この物質またはその関連化合物は、殺虫剤の製造にも使用できます。彼らは害虫を殺したり追い払ったりして、害虫による損傷から作物を保護することができます。これは、農業生産の円滑な進歩を確保するための非常に重要です。

チーム
Diisopropylammonium uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

医薬品中間体

医薬品分野では、特定の薬物の中間としても機能します。化学反応により、薬理活性を持つ他の化合物に変換することができ、それを使用してさまざまな薬物の製造に使用できます。医薬品中間体のいくつかの具体的な用途を以下に示します。

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(1)Zhenxinning:Zhenxinningは、不整脈などの症状の治療に使用できる一般的に使用される心血管薬です。プロプラノロールの合成プロセスの重要な中間体として機能します。
(2)ビタミンA:ビタミンAは、さまざまな肝疾患の治療に使用できる肝保護効果を伴う薬です。また、ビタミンAの合成プロセスの重要な中間体としても機能します。
(3)プルベンキシン:プルベンキシンは、胃腸のけいれんなどの症状の治療に使用できる抗コリン薬です。また、プルベンキシンの合成プロセスにおいて重要な役割を果たすことができます。

その他の用途

上記の主な用途に加えて、ジイソプロピルアンモニウムジクロロアセテートは、次の分野でも使用できます。

 

(1)毎日の化学製品:毎日の化学製品の分野では、製品のパフォーマンスと安定性を改善するために、特定の化粧品または洗浄剤の成分として使用できます。


(2)界面活性剤:優れた表面活性特性により、さまざまな界面活性剤を製造するために、さまざまな産業用途のニーズを満たすためにも使用できます。

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Usage

ジイソプロピルアンモニウムは、急性および慢性肝炎、脂肪肝臓、早期肝硬変、黄und、および全身肝機能障害に使用される肝疾患の補助です。ジイソプロピルアンモニウム(n-propan -2- ylpropan -2-アミン)肝機能を改善し、損傷した肝細胞の再生を促進し、組織細胞と酸素の呼吸速度を改善し、肝臓の脂肪の蓄積を減らす機能があります。

ジイソプロピラモニウムジクロロアセテートは、分析化学に複数の用途を持っています。

1。金属イオン分析:

ジイソプロピルアンモニウムジクロロ酢酸は、特定の金属イオンと複合体を形成することができます。これは、比色、測光、およびその他の方法で決定できます。したがって、銅、亜鉛、鉄の血漿の測定など、金属イオンの分析に使用できます。

2。有機化合物分析:

ジイソプロピルアンモニウムジクロロ酢酸は、特定の有機化合物と反応して、特定の波長を持つ蛍光または色のある物質を生成することができます。したがって、アミノ酸、タンパク質、ペプチド、その他の化合物の測定など、有機化合物の分析に使用できます。

3。生体分析分析:

ジイソプロピラモニウムジクロロアセテートは、特定の生体分子と反応して、特定の波長を持つ蛍光または色のある物質を生成することができます。したがって、DNA、RNA、タンパク質などの分子の測定など、生体分子の分析に使用できます。

4。分離と精製:

ジイソプロピラモニウムジクロロアセテートは、有機化合物の分離と精製のための溶媒または試薬として使用できます。適切な溶媒と条件を選択することにより、混合物内の異なる成分を分離して精製できます。

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症例1:アルコール脂肪肝疾患の治療
病院での臨床研究では、アルコール性脂肪肝臓と診断された69人の男性患者が研究のために選択されました。これらの患者は、観察グループと対照群の2つのグループにランダムに分割されました。観察群の36人の患者に、ジイソプロピルアミンジクロロ酢酸錠剤を投与されました。対照群では、33人の患者に別の一般的に使用されている薬物kesile錠剤が与えられました。

治療の終了時に、観察グループは対照群の75.8%と比較して77.8%の有効率を達成し、2つのグループ間に統計的に有意な差はありませんでした。ただし、観測グループは、血清アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)を減少させる際に、対照群よりも優れた性能を発揮しました。この結果は、ジイソプロピルジクロピルジクロロアセテートがアルコール脂肪肝の治療においてCAECILYS錠剤に匹敵する有効性を持ち、特定の肝機能指数の改善においてより有利である可能性があることを示唆しています。

 

症例2:脂肪肝疾患の包括的な治療
別の研究では、脂肪肝臓の治療における化合物ジイソプロピルアミンジクロピルアミンジクロロ酢酸の有効性を調べました。この研究では、脂肪肝臓の90人の患者が同様に治療群と対照群に分けられ、各グループに45人の患者がいました。両方のグループは、肝保護および酵素低下薬で治療され、治療群の患者もこれに基づいてIT化合物で治療されました。

治療後、治療群の患者の総有効率は{86 67%に達しました。これは、対照群の64.44%よりも有意に高かった。治療群のPCIIIやHAなどのALT、AST、GGT、Fibrosisインデックスなどの肝機能指数は、治療前の患者と比較して大幅に減少し、改善は対照群の改善よりも優れていました。この結果は、脂肪肝臓の治療における化合物の有意な有効性を証明しました。

 

症例3:脂肪肝臓と組み合わせた2型糖尿病の治療における薬物の組み合わせ
ジイソプロピルジクロロアセテートは、脂肪肝臓を伴う2型糖尿病の研究では、組み合わせの一部として使用されました。 2型糖尿病と脂肪肝臓の患者には、ジイソプロピルジクロロアセテートとアトルバスタチンの組み合わせが与えられました。

特定の数の治療サイクルの後、患者の脂肪肝臓の状態は大幅に改善されました。これは主に、DICが脂肪動員、コレステロール合成、脂肪酸合成を阻害し、肝臓の脂肪負荷を減らすことができるという事実によるものです。同時に、アトルバスタチンはまた、血液脂質を下げ、プラークを安定化する上でその役割を果たし、2つの組み合わせはより良い治療効果を達成しました。

Discovering History

ジイソプロピルアンモニウム、ジイソプロピルアミンのプロトン化された形態は、有機アンモニウム塩ファミリーの重要なメンバーです。 2つのイソプロピルと調節可能な酸塩基特性の立体障害効果を特徴とするそのユニークな化学構造は、複数の科学的および技術分野で価値があります。 1863年、ノーベルは、安全爆発物の発生中にニトログリセリンを多孔質珪藻土に吸着することにより、ダイナマイト爆発物を最初に調製しました。この技術的ブレークスルーは、多孔質材料と活性分子の複合の基礎を築きました。当時、ジイソプロピルアミンは直接関与していませんでしたが、多孔質キャリアと活性分子間の相乗効果の概念は、その後の機能設計のインスピレーションを提供しました。 20世紀の初めに、グリニャード試薬(1900年の化学賞のノーベル賞)の発見と、ディールズアルダー反応の改善(1928年に発見され、1950年にノーベル化学賞)の改善により、有機統合技術が洗練の段階に入りました。三次アミン化合物としてのジイソプロピルアミンは、その合成経路で徐々に成熟し、その後の機能誘導体のための材料基盤を産みました。 1950年代以降、化学研究は「構造指向の」アプローチから「機能指向」アプローチに移行しました。 1963年、ジイソプロピルアミンは触媒反応の有機塩基として最初に報告され、その立体障害効果とアルカリ強度が研究の焦点になりました。 1970年代、非線形光学材料(NLO)に関する研究の台頭により、研究者は大きな双極子モーメントを持つ有機分子を探索し始め、ジイソプロピルアミンはその修飾可能な窒素原子のために潜在的な候補グループになりました。
ジイソプロピルアミンの工業生産は1960年代に始まり、初期のプロセスは主にイソプロピルアミンとアセトンの凝縮反応を含んでいましたが、選択性が低く、複数の副産物などの問題がありました。 1972年、米国の特許US3655705は改善された経路を提案しました:水素大気中のイソプロピルアミンとアセトンの触媒水素化、選択性は92%に増加し、収率は85%です。このプロセスは産業標準になり、ジイソプロピルアミンの大規模生産の基礎を築きます。

 

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