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(3-aminopropyl)trihexylsilane | 35501-25-8

中文名称
——
中文别名
——
英文名称
(3-aminopropyl)trihexylsilane
英文别名
(3-Aminopropyl)-trihexylsilan;Trihexyl(3-aminopropyl)silan;3-Trihexylsilylpropan-1-amine
(3-aminopropyl)trihexylsilane化学式
CAS
35501-25-8
化学式
C21H47NSi
mdl
——
分子量
341.696
InChiKey
AJQQQBKSZGZNNZ-UHFFFAOYSA-N
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

物化性质

  • 沸点:
    415.1±18.0 °C(Predicted)
  • 密度:
    0.824±0.06 g/cm3(Predicted)

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    7.52
  • 重原子数:
    23
  • 可旋转键数:
    18
  • 环数:
    0.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    1.0
  • 拓扑面积:
    26
  • 氢给体数:
    1
  • 氢受体数:
    1

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    参考文献:
    名称:
    用作可转换电解质的甲硅烷基胺型可逆离子液体的结构-性能关系
    摘要:
    可切换电解质,其性质(即导电性和极性)可以显着切换,非常有用。它们可以解决与多个电化学系统相关的问题:(1) 需要在有机电合成后将产物与电解质分离,以及;(2) 希望在热漂移期间停止能量存储设备中电化学反应的加速。在这项工作中,共溶剂中的甲硅烷基胺型可逆离子液体 (RevILs) 被用作可切换的电解质。当加热时,共溶剂中的甲硅烷基胺 RevILs 在从 RevIL 状态转换为分子液体(状态)时,其电导率会发生显着变化。甲硅烷基胺的极性也随着切换而发生显着变化。研究了基本的甲硅烷基胺结构-性能关系,可对其进行调整以控制相关性能,例如电导率、粘度、热开关温度和溶解度。此外,通过添加金属盐对这些甲硅烷基胺 RevIL 进行了测试,发现金属盐在 RevIL 和 ML 状态下都可以提高电导率。通过定制甲硅烷基胺 RevIL 结构,可以满足电化学应用的热物理特性。
    DOI:
    10.1149/1945-7111/abee5e
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    用作可转换电解质的甲硅烷基胺型可逆离子液体的结构-性能关系
    摘要:
    可切换电解质,其性质(即导电性和极性)可以显着切换,非常有用。它们可以解决与多个电化学系统相关的问题:(1) 需要在有机电合成后将产物与电解质分离,以及;(2) 希望在热漂移期间停止能量存储设备中电化学反应的加速。在这项工作中,共溶剂中的甲硅烷基胺型可逆离子液体 (RevILs) 被用作可切换的电解质。当加热时,共溶剂中的甲硅烷基胺 RevILs 在从 RevIL 状态转换为分子液体(状态)时,其电导率会发生显着变化。甲硅烷基胺的极性也随着切换而发生显着变化。研究了基本的甲硅烷基胺结构-性能关系,可对其进行调整以控制相关性能,例如电导率、粘度、热开关温度和溶解度。此外,通过添加金属盐对这些甲硅烷基胺 RevIL 进行了测试,发现金属盐在 RevIL 和 ML 状态下都可以提高电导率。通过定制甲硅烷基胺 RevIL 结构,可以满足电化学应用的热物理特性。
    DOI:
    10.1149/1945-7111/abee5e
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文献信息

  • The Synthesis and the Chemical and Physical Properties of Non-Aqueous Silylamine Solvents for Carbon Dioxide Capture
    作者:Amy L. Rohan、Jackson R. Switzer、Kyle M. Flack、Ryan J. Hart、Swetha Sivaswamy、Elizabeth J. Biddinger、Manish Talreja、Manjusha Verma、Sean Faltermeier、Paul T. Nielsen、Pamela Pollet、George F. Schuette、Charles A. Eckert、Charles L. Liotta
    DOI:10.1002/cssc.201200393
    日期:2012.11
    can further capture additional CO2 through physical absorption (physisorption). The effects of changes in structure on (1) the CO2 capture capacity (chemisorption and physisorption), (2) the viscosity of the solvent systems at partial and total conversion to the ionic liquid state, (3) the energy required for reversing the CO2 capture process, and (4) the ability to recycle the solvents systems are reported
    设计甲硅烷基胺可逆离子液体以实现特定的物理性能,以便解决有效的CO 2捕获问题。本文报道的可逆离子液体系统代表一类可转换溶剂,其中相对非极性的甲硅烷基胺(分子液体)通过与CO 2反应(化学吸附)可逆地转化为可逆离子液体(RevIL )。RevIL可以通过物理吸收(物理吸收)进一步捕获额外的CO 2。结构变化对(1)CO 2捕集能力(化学吸附和物理吸附),(2)在部分和全部转化为离子液体状态时溶剂体系的粘度,(3)逆转离子交换所需要的能量的影响一氧化碳2 捕获过程,以及(4)回收溶剂系统的能力。
  • Nitrogen-containing organosilicon compounds VI. Synthesis and antimicrobial action of trialkyl(3-aminopropyl)silanes
    作者:E. Lukevits、A. Ya. Zile、L. V. Kruzmetra、Yu. I. Khudobin、M. G. Voronkov
    DOI:10.1007/bf01145655
    日期:1975.1
  • LUKEVITS EH.; GRANIN E. F.; CHARUJSKAYA L. P.; SOKOLOVA N. K.; ERCHAK N. +, LATVRSR ZINATNU AKAD. VESTIS. KIM. SER., IZV. AN LATVSSR. CEP. XIM., 1978+
    作者:LUKEVITS EH.、 GRANIN E. F.、 CHARUJSKAYA L. P.、 SOKOLOVA N. K.、 ERCHAK N. +
    DOI:——
    日期:——
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