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亚胺的极性一定比胺小吗
  • 亚胺的极性一定比胺小吗

  • 亚胺的极性一般比胺小,因为亚胺没有胺稳定亚胺的某些化学性质很像羰基化合物,经还原可以制得胺亚胺水解时生成醛或酮,水解反应实际是醛、酮与胺缩合的逆反应。因此亚胺,尤其是席夫碱可以作为羰基保护基在合成中使用。亚胺一般都不稳定,在碱性条件下容易发生分解。但碳-氮键与...
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聚烯亚胺用途
  • 聚烯亚胺用途

  • 可以广泛用于胶粘剂,油墨,涂料,胶粘剂等领域。具有高阳离子度,因此可用于造纸水处理,电镀液和分散剂领域。还它可用作环氧树脂反应物,醛吸附剂和固色剂。聚乙烯亚胺,也称为聚氮丙啶,是一种水溶性聚合物。无色或淡黄色稠液体,吸湿性,易溶于水,乙醇,不溶于苯。...
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亚胺醇是什么
  • 亚胺醇是什么

  • 是指含有N=C的一类有机化合物。亚胺醇通常由氨或一级(伯)胺与醛、酮缩合制得。由氨所得的亚胺极不稳定,常在生成的同时发生聚合反应,例如氨与甲醛反应的产物是六亚甲基四胺。亚胺醇通常易水解,变回醛酮。亚胺可作合成氮芥的原料。亚胺醇通常有毒,对皮肤有刺激性。...
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亚胺阳离子在碱性条件下稳定吗
  • 亚胺阳离子在碱性条件下稳定吗

  • 亚胺的某些化学性质很像羰基化合物,经还原可以制得胺亚胺水解时生成醛或酮,水解反应实际是醛、酮与胺缩合的逆反应。因此亚胺,尤其是席夫碱可以作为羰基保护基在合成中使用。亚胺一般都不稳定,在碱性条件下容易发生分解。但碳-氮键与芳基相连的亚胺一般都比较稳定亚胺通常由...
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聚亚胺是什么
  • 聚亚胺是什么

  • 聚酰亚胺指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400°C以上,长期使用温度范围-200~300°C,部分无明显熔点,高绝缘性能,10赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘。根据重复单元的化学结构,聚酰亚胺可以分...
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亚胺和伯胺分子式
  • 亚胺和伯胺分子式

  • 亚胺分子式是R2C=NR,伯胺分子式RNH2。胺是氨的氢原子被烃基代替后的有机化合物。氨分子中的一个、两个或三个氢原子被烃基取代而生成的化合物,分别称为第一胺(伯胺)、第二胺(仲胺)和第三胺(叔胺)。它们分子式为:RNH2——伯胺、R2NH——仲胺、R3N——叔胺。亚胺和伯胺分子式亚胺的...
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亚胺缩合反应机理
  • 亚胺缩合反应机理

  • 制备亚胺的典型方法是通过伯胺和醛发生缩合反应。该反应机理是胺的孤对电子先进攻羰基发生亲核加成,得到半缩醛胺(-C(OH)(NHR)-)中间体,而后继续消除一分子水得到亚胺。由于反应平衡更倾向于羰基化合物与胺一侧,因此反应过程需要共沸蒸馏、回流分水或使用脱水试剂如:分子筛,以使...
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亚胺结构简式
  • 亚胺结构简式

  • 亚胺通常由氨或一级(伯)胺与醛、酮缩合制得。由氨所得的亚胺极不稳定,常在生成的同时发生聚合反应。亚胺可作合成氮芥的原料。亚胺有毒,对皮肤有刺激性。亚胺是羰基(醛羰基或酮羰基)上的氧原子被氮所取代后形成的一类有机化合物,通式是RC=NR′烃基或氢。氮原子还携带一个氢原子...
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聚醚酰亚胺和聚乙烯亚胺的区别
  • 聚醚酰亚胺和聚乙烯亚胺的区别

  • 聚醚酰亚胺是玻璃化转变温度(“Tg”)大于180℃的无定形的、透明的高性能聚合物。具有高的强度、耐热性和模量,以及宽范围的耐化学性,因此被广泛地用于例如汽车、电信、航空航天、电子/电气、运输和健康护理的应用中。聚乙烯亚胺又称聚氮杂环丙烷,是一种水溶性高分子聚合物。...
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亚酰胺键与酰胺键区别
  • 亚酰胺键与酰胺键区别

  • 单个谷氨酸中是没有肽键的,但当2个谷氨酸脱水缩合成一个2肽分子时,-CO-NH-是一个谷氨酸的-COOH和另一个谷氨酸的NH2失去一个水分子,链接2个谷氨酸残基的键称为肽键。胺键和肽键的区别肽键的定义肽键是将氨基酸分子间的氨基和羧基脱水缩合而形成的化学键,因缩合产物称为肽,故名...
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酰亚胺结构式
  • 酰亚胺结构式

  • 酰亚胺是一种有机物。酰亚胺(Imide)中,氮原子与两个羰基相连,通式为R-C(O)-N(R)-C(O)-R,其中C可以替换成O或S。它一般由氨或伯胺与羧酸或酸酐反应制备。...
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聚酰亚胺的化学成分
  • 聚酰亚胺的化学成分

  • 化学成分:聚酰亚胺(Polyimide,简称PI),是指主链上含有酰亚胺环(-CO-NH-CO-)的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一,耐高温达400℃以上,长期使用温度范围-200~300℃,无明显熔点,高绝缘性能,103赫下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘材料。根据重复单元的化学结构...
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聚酰亚胺的生产原理
  • 聚酰亚胺的生产原理

  • 生产原理是缩合聚合反应。缩合聚合反应,简称缩聚反应,是指由一种或多种单体相互缩合生成高分子的反应,其主产物称为缩聚物。缩合聚合反应的单体为带有2个(或以上)反应官能团的化合物聚合时脱去小分子形成聚合物,故聚合物的重复结构单元分子量比单体小,例如聚酰亚胺的生产原理就...
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双氟磺酰亚胺锂用途
  • 双氟磺酰亚胺锂用途

  • 双氟磺酰亚胺锂盐是一种有着广泛应用前景的锂离子电池电解质锂盐,在锂离子电池、超级电容器等领域具有极高的应用价值。每种新型电解质锂盐都具有其独特的性能,单独应用于锂离子电池中会带来不少的弊端,LiFSI也不例外,所以研究者们将其与其他锂盐的性能综合起来,发挥协同作用...
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亚硝酸盐转化亚硝酸胺公式
  • 亚硝酸盐转化亚硝酸胺公式

  • 亚硝酸盐是由金属离子与亚硝酸根离子形成的化合物,如果在亚硝酸盐溶液中溶入氨气,溶液中就会形成一定浓度硝酸,就会形成一定浓度的亚硝酸氨。用分光度计算出来的数据做成一个坐标x=分光度y=亚硝酸盐当量(就是相当于多少ug)一般来说得到的会是一条直线(标点法)y=kx+n然后测出样本...
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聚酰亚胺薄膜有几种配料
  • 聚酰亚胺薄膜有几种配料

  • 国内的聚酰亚胺薄膜一般是用均苯四甲酸二酐(PMDA)和二苯醚二胺(ODA)的聚合,经高温亚胺化所得,没有任何溶剂可以溶解,一些强极性溶剂也只能溶胀。如果想粘合,可以购买一种涂覆了F-46的聚酰亚胺薄膜,可以热粘合。一般的聚酯膜是涤纶膜(PET),结晶度较高,也没有合适的溶剂,但可用特定的聚氨...
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聚酰亚胺可以注塑吗
  • 聚酰亚胺可以注塑吗

  • 聚酰亚胺是可以注塑的。热塑性聚酰亚胺是指大分子主链中含有亚胺基团的一类杂环聚物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。它具有抗腐蚀、抗疲劳、耐损、耐冲击、密度小、噪音低、使用寿命长等特点以及优良的高低温性能(长期-269℃~280℃不变形)热分解温度最高可达600℃,是迄...
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亚硝酸盐如何转变成亚硝胺
  • 亚硝酸盐如何转变成亚硝胺

  • 在室温环境,细菌及酶的作用下硝酸盐可被还原成亚硝酸盐。亚硝酸盐是亚硝胺类化合物的前体物质。在自然界,亚硝酸盐极易和胺化合,生成亚硝胺。在人体胃的酸性环境里,亚硝酸盐也可以转化为亚硝胺。在人们日常膳食中,绝大部分亚硝酸盐在人体内像“过客”一样随尿排出体外,只是在特...
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亚硝酸胺如何产生的
  • 亚硝酸胺如何产生的

  • 亚硝酸盐是亚硝胺类化合物的前体物质。在自然界,亚硝酸盐极易和胺化合,生成亚硝酸胺。在人体胃的酸性环境里,亚硝酸盐也可以转化为亚硝酸胺。在人们日常膳食中,绝大部分亚硝酸盐在人体内像“过客”一样随尿排出体外,只是在特定条件下才转化成亚硝胺。...
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酰胺与亚硝酸反应
  • 酰胺与亚硝酸反应

  • 能反应,生成氮气以H2NCONH2为例:H2NCONH2+2HNO2—加热→2N2↑+3H2O+CO2↑...
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聚酰亚胺粉末的优点
  • 聚酰亚胺粉末的优点

  • 可分为5类优点。(1)优异的耐热性。聚酰亚胺的分解温度一般超过500℃,有时甚至更高,是目前已知的有机聚合物中热稳定性最高的品种之一,这主要是因为分子链中含有大量的芳香环。(2)优异的机械性能。未增强的基体材料的抗张强度都在100MPa以上。用均酐制备的Kapton薄膜抗张强度...
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亚硝酸与叔胺反应
  • 亚硝酸与叔胺反应

  • 亚硝酸与叔胺两者反应的现象:亚硝酸是一种无机弱酸,是区分伯、仲、叔脂肪胺或芳香胺的鉴定试剂。脂肪伯胺与亚硝酸反应生成相应的醇,并放出氮气。芳香伯胺与亚硝酸在低温和酸性条件下发生重氮化反应,产物重氮盐不稳定,遇热分解成为酚与氮气。脂肪仲胺和芳香仲胺与亚硝酸反应生...
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聚酰亚胺是塑料么
  • 聚酰亚胺是塑料么

  • 聚酰亚胺是塑料。聚酰亚胺因其耐高温、抗氧化、抗辐射、耐腐蚀、耐湿热、高强度、高模量等独特的综合性能而得到广泛的关注和应用。聚酰亚胺通常分为两大类:一类是热塑性聚酰亚胺,如亚胺薄膜、涂层等。另一类是热固性聚酰亚胺主要包括双马来酰亚胺型和单体反应物聚合型聚...
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羟亚胺怎么合成
  • 羟亚胺怎么合成

  • 羟亚胺邻酮在(冰浴下)和溴与三氯甲烷的混合溶液反应抽去三氯甲烷,得到1-溴环戊基-(邻氯苯基)-酮,(溴酮)沸点:111-114C溴酮溶解在游离的甲胺的液体中3小时后,(80度下0.06~0.08压)抽去甲胺溶液,得到胺酮水解有机残渣,即可分离出1-羟基环戊基(邻氯苯基)-酮N-亚甲胺(羟亚胺):最后使用盐酸...
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密胺和亚克力哪个耐摔
  • 密胺和亚克力哪个耐摔

  • 麻将是亚克力材质好,耐摔。压克力麻将---这个类别的麻将一般价格比较高,因为材料本身的成本就高,它和普通有机塑料麻将形成鲜明的对比。压克力是专指纯聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料,而把PMMA板材称作压克力板。密氨材质的麻将工艺被绝大部分使用于生产自动麻将机麻将。密氨材...
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