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五甲基二丙烯三胺Pentamethyl-Dipropylene-Triamine —CAS 3855-32-1

   2025-04-29 30
核心提示:五甲基二丙烯三胺(Pentamethyl Di propylene Triamine):化學性質、應用與市場分析一、產品簡介五甲基二丙烯三胺,英文名 Pent

五甲基二丙烯三胺(Pentamethyl Di propylene Triamine):化學性質、應用與市場分析


一、產品簡介

五甲基二丙烯三胺,英文名 Pentamethyl Dipropylene Triamine(簡稱 PMDPT),CAS編號為 3855-32-1,是一種重要的有機胺類化合物。其分子式為 C??H??N?,結構中含有三個氨基官能團,并通過兩個丙烯基鏈連接,同時具有五個甲基取代基。

該化合物因其獨特的分子結構,在催化劑制備、聚合反應調節劑、環氧樹脂固化劑、潤滑油添加劑等領域展現出廣泛的應用前景。近年來,隨著高分子材料工業的快速發展,PMDPT 的市場需求不斷增長。


二、化學結構與物理性質

2.1 分子結構

PMDPT 的結構如下所示:

CH?–N(CH?CH?CH?–NH)–CH?CH?CH?–NH–CH?

其中包含兩個丙烯基鏈和一個中心氮原子,整體呈現出多支鏈對稱結構,且含有多重烷基取代基(五個甲基),使其具備良好的空間位阻效應和熱穩定性。

2.2 物理參數一覽表

性質 參數
化學名稱 五甲基二丙烯三胺
英文名稱 Pentamethyl Di propylene Triamine
分子式 C??H??N?
分子量 197.34 g/mol
外觀 淺黃色至無色透明液體
密度(20°C) 約 0.88 g/cm3
沸點(常壓) 265–275 °C
熔點 -30 °C 左右
溶解性 易溶于水、醇、酮類溶劑;部分溶于芳烴
pH值(1%水溶液) 11.0–12.0
閃點 > 100 °C

🔍 :以上數據可能因生產商和純度不同而略有差異。


三、合成路線及工藝流程

3.1 合成方法概述

PMDPT 主要通過以下幾種方式合成:

方法一:二乙烯三胺與甲醛在堿性條件下的甲基化反應

這是目前主流的工業化制備方法之一,反應過程如下:

  1. 在堿性條件下,將 二乙烯三胺(DETA)與 甲醛 進行縮合;
  2. 隨后加入 甲基鹵代物(如碘甲烷或硫酸二甲酯)進行烷基化反應;
  3. 終產物經分離提純獲得目標化合物。

方法二:丙烯腈與氨氣催化氫化偶聯法

此方法適用于連續化生產,但對設備要求較高,成本相對較高。

3.2 工藝流程簡圖(示意)

原料混合 → 加熱反應 → 冷卻結晶 → 分離純化 → 成品包裝

四、主要特性與功能優勢

PMDPT 憑借其優異的化學穩定性和多功能性,在多個工業領域中表現出顯著優點。

4.1 功能特點

特性 描述
堿性強 可作為強堿性緩沖劑或催化劑使用
良好的配位能力 可與多種金屬離子形成穩定的絡合物
抗氧化性 具有較強的自由基清除能力
表面活性強 可用于表面改性處理
熱穩定性好 結構緊湊,耐高溫性能優良

4.2 相對于傳統胺類的優勢比較

對比項目 PMDPT 普通乙二胺 DETA
官能團數量 3個 2個 3個
支化程度 中等
堿性強度 中等
熱穩定性 一般 較好
應用范圍 廣泛 局限 較廣

📊 結論:相比普通脂肪族胺類,PMDPT 在結構復雜性、堿性強度和熱穩定性方面表現更優,適合高端材料加工行業的需求。


五、主要應用領域

5.1 聚氨酯工業

在聚氨酯泡沫塑料、彈性體和涂料中,PMDPT 是一種高效的發泡催化劑,尤其適用于軟質和半硬質泡沫體系。

💡 作用機制

  • 提升反應速率;
  • 控制泡孔結構;
  • 改善材料柔韌性與回彈性能。

5.2 環氧樹脂固化劑

PMDPT 可作為中低溫快速固化劑使用,在電子封裝、復合材料成型等領域廣泛應用。

🔧 典型配方參考

  • 樹脂類型:E-51/E-44 環氧樹脂;
  • 固化溫度:60~80°C;
  • 固化時間:1~2小時;
  • 添加比例:樹脂質量比 10~15%。

5.3 潤滑油添加劑

在高性能潤滑油中,PMDPT 可作為清凈分散劑和抗氧劑成分,有效防止沉積物形成并延長油品使用壽命。

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  • 樹脂類型:E-51/E-44 環氧樹脂;
  • 固化溫度:60~80°C;
  • 固化時間:1~2小時;
  • 添加比例:樹脂質量比 10~15%。

5.3 潤滑油添加劑

在高性能潤滑油中,PMDPT 可作為清凈分散劑和抗氧劑成分,有效防止沉積物形成并延長油品使用壽命。

效果指標

  • 氧化誘導期提升 30%以上;
  • 碳渣減少 20%~40%;
  • 摩擦系數降低約 10%。

5.4 水處理化學品

由于其強堿性和絡合能力,PMDPT 常被用于去除重金屬離子(如 Cu2?、Ni2?、Zn2?)的水處理系統中。

🗑適用場景

  • 工業廢水處理;
  • 電鍍廢水凈化;
  • 土壤修復工程。

5.5 醫藥與農藥中間體

作為有機合成中間體,PMDPT 可參與某些藥物分子和農藥活性成分的合成路徑,提高產物收率和選擇性。

💊 示例用途

  • 雜環類抗菌藥物合成;
  • 除草劑結構修飾;
  • 生物活性分子前驅體。

六、安全與環保信息

盡管 PMDPT 具有良好的工業性能,但在操作過程中仍需注意其潛在的健康與環境風險。

6.1 危險性分類

類別 說明
刺激性 對皮膚、眼睛和呼吸道有刺激作用
易燃性 屬可燃物,遇明火、高熱可燃
毒性 LD??(大鼠口服)> 2000 mg/kg,屬低毒
環境影響 對水生生物有毒性,應避免排放至自然水體

6.2 安全防護建議

措施 內容
儲存 密封避光保存,遠離火源和氧化劑
操作 戴防護手套、護目鏡,通風良好環境下作業
泄漏處理 使用吸附材料清理,集中回收處置
廢棄物處理 按照危險廢物管理規范執行,禁止直接排放

🌱 環保提示:建議采用封閉式生產工藝,并配備尾氣回收裝置,以減少VOCs排放,符合綠色化工發展趨勢。


七、市場現狀與發展趨勢

7.1 全球市場規模

根據市場研究機構數據顯示,截至2024年,全球五甲基二丙烯三胺市場規模約為 1.2億美元,預計2025年至2030年間將以 年均6.8%的增長率 上升。

📈 主要增長動力

  • 聚氨酯行業的持續擴張;
  • 新能源汽車對輕量化材料需求增加;
  • 環保法規推動新材料研發。

7.2 主要生產企業分布

國家/地區 代表企業
中國 山東潤興化工、浙江皇馬科技
德國 BASF、Evonik
美國 Huntsman、Air Products
日本 三菱化學、三井化學

7.3 價格波動因素分析

影響因素 說明
原料成本 丙烯腈、氨氣等基礎化工原料價格變動
環保政策 排放標準趨嚴導致生產成本上升
國際貿易壁壘 關稅、出口限制影響進出口價格
技術進步 高效合成工藝可降低成本輸出

📉 趨勢預測:未來幾年內,隨著綠色催化技術的進步,該產品的單位成本有望下降,有助于擴大下游應用范圍。


八、結語

五甲基二丙烯三胺(Pentamethyl Di propylene Triamine)作為一種新型多功能胺類化學品,憑借其獨特的化學結構和廣泛的適用性,正在成為化工、材料、醫藥等多個領域的重要原料。其在聚氨酯、環氧樹脂、潤滑劑、水處理等方面的應用日益成熟,展現出極大的發展潛力。

隨著全球對高性能材料和環保技術的重視,PMDPT 的研發與市場推廣將進一步深化,未來有望在全球精細化學品市場中占據更為重要的地位。


🔚 如需獲取樣品資料或技術白皮書,請聯系專業供應商或訪問相關化學品平臺獲取更多信息。

🚀 PMDPT —— 未來的化工新星,值得期待!

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