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N,N,N-triethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bromide | 749879-34-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
N,N,N-triethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bromide
英文别名
triethylmethoxyethylammonium bromide;Triethyl(2-methoxyethyl)ammonium bromide;triethyl(2-methoxyethyl)azanium;bromide
N,N,N-triethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bromide化学式
CAS
749879-34-3
化学式
Br*C9H22NO
mdl
——
分子量
240.184
InChiKey
RJPUWYFNXTWCMR-UHFFFAOYSA-M
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    -1.49
  • 重原子数:
    12
  • 可旋转键数:
    6
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    9.2
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    N,N,N-triethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bromide 在 basic anion-exchange resin 作用下, 以 为溶剂, 生成 N,N,N-triethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium (heptafluoro-n-propyl)trifluoroborate
    参考文献:
    名称:
    低熔点,低粘度,疏水性离子液体:具有全氟烷基三氟硼酸酯的脂肪族季铵盐。
    摘要:
    基于相对较小的脂族季铵阳离子([R(1)R(2)R(3)NR](+)的新型一类低熔点疏水离子液体,其中R(1),R(2), R(3)= CH(3)或C(2)H(5),R = nC(3)H(7),nC(4)H(9),CH(2)CH(2)OCH(3 ))和全氟烷基三氟硼酸根阴离子([R(F)BF(3)](-),R(F)= CF(3),C(2)F(5),nC(3)F(7),nC( 4)F(9))已经制备并表征。已经确定了这些盐的重要物理化学和电化学性质,包括熔点,玻璃化转变,粘度,密度,离子电导率,热和电化学稳定性,并与基于相应的[BF(4)](-)的那些进行了比较研究。和[(CF(3)SO(2))(2)N](-)盐。讨论了季铵阳离子和全氟烷基三氟硼酸根([R(F)BF(3)](-))阴离子中的结构变化对上述理化性质的影响。这些盐大多数在25摄氏度时为液体,并且粘度低(在25摄氏度时为58-210
    DOI:
    10.1002/chem.200400817
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    A New Class of Hydrophobic Ionic Liquids: Trialkyl(2-methoxyethyl)ammonium Perfluoroethyltrifluoroborate
    摘要:
    通过用 H[C2F5BF3]中和[R1R2R3NCH2CH2OCH3][OH]等离子,制备了由三烷基(2-甲氧基乙基)铵([R1R2R3NCH2CH2OCH3]+,R1、R2、R3 = CH3 或 C2H5)阳离子和全氟乙基三氟硼酸盐([C2F5BF3]-)阴离子组成的新型疏水性离子液体。与基于[BF4]的离子液体相比,基于[C2F5BF3]的新型离子液体显示出更低的熔点和粘度(25 °C 时为 58-86 cP),因此离子电导率更高。
    DOI:
    10.1246/cl.2004.886
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文献信息

  • ELECTROLYTE COMPOSITION USED IN CHARGE STORAGE DEVICE AND STORAGE DEVICE USING THE SAME
    申请人:Tsunashima Katsuhiko
    公开号:US20090053597A1
    公开(公告)日:2009-02-26
    The present invention provides an electrolyte composition used in a charge storage device, which comprises an ionic liquid that has high ionic conductivity and is highly safe with no risks of inflammation and the like. It is an electrolyte composition used in a charge storage device, which comprises a quaternary phosphonium salt ionic liquid represented by general formula (1) as described below. The viscosity at 25° C. of this ionic liquid is preferably 200 mPa·sec or less. In the general formula (1), it is preferable that the alkoxyalkyl group be a methoxymethyl group and that all the alkyl groups be ethyl groups. wherein R 1 represents a linear or branched alkyl group containing 1 to 3 carbon atoms; R 2 represents a methyl group or an ethyl group; n represents an integer between 1 and 3; and X represents N(SO 2 CF 3 ) 2 .
    本发明提供了一种用于储能装置的电解质组成物,其包括具有高离子导电性和高度安全性,无燃烧等风险的离子液体。该电解质组成物是由下述通式(1)所表示的季磷酸离子液体组成的储能装置电解质组成物。该离子液体在25℃时的粘度最好为200mPa·sec或更低。在通式(1)中,较好的是烷氧基烷基为甲氧甲基,所有烷基为乙基。其中,R1代表含1至3个碳原子的线性或支链烷基;R2代表甲基或乙基;n代表1至3之间的整数;X代表N(SO2CF3)2。
  • Ionic liquids for electrochemical applications: Correlation between molecular structure and electrochemical stability window
    作者:Erik Piatti、Luca Guglielmero、Giorgio Tofani、Andrea Mezzetta、Lorenzo Guazzelli、Felicia D'Andrea、Stefano Roddaro、Christian Silvio Pomelli
    DOI:10.1016/j.molliq.2022.120001
    日期:2022.10
    guidelines were determined from the experimental results: first, the cations influence both cathodic and anodic limits; second, the asymmetric ammonium cations show larger electrochemical stability than symmetric ones; third, the electrochemical stability decreases at the increase of the length of the ''long chain''; fourth, alkyl long chains show a larger anodic limit, but smaller cathodic limit than
    离子门控已成为一种有效且通用的工具,可调节材料的电荷载流子密度并控制其电子基态,以及开发低温器件,如电化学晶体管。离子液体因其在基础研究和应用研究中的高热稳定性和电化学稳定性而成为一种很有前途的门控剂。然而,对离子液体的分子结构与其电化学稳定性之间的相关性的理解相当有限。出于这个原因,本研究旨在确定合成适合在低温下用作电解质的离子液体的指南。一系列二十三种具有各种阳离子的离子液体,由三个“短链”和一个“长链”组成,N作为阴离子,被合成。之后,确定它们的热行为以识别那些表现出T g的离子液体 < -50 °C。所选离子液体的阳极和阴极极限是通过线性扫描伏安法使用电化学晶体管配置测量的,工作温度为-33°C。测量了绝对值从 2.9 到 5.7 V 的电化学窗口。总体而言,根据实验结果确定了五个指导原则:首先,阳离子影响阴极和阳极极限;其次,不对称铵阳离子比对称铵阳离子表现出更大的电化学稳定性
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