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油胺(Oleylamine)的用途有哪些? 1

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油胺(Oleylamine)因其独特的化学性质在多个领域中发挥着重要作用。了解油胺的用途可以帮助我们更好地应用这一化学品,提升工业和科研中的效果与效率。


背景:

油胺是一种众所周知的封端配体,用于合成各种金属和半导体纳米材料。该分子在无膦胶体量子点生长领域受到了广泛研究关注。油胺可用作硅太阳能电池中的钝化层,以提高器件效率。在 MoS2 晶体管中掺杂自组装油胺网络可以将载流子浓度从 0.7?×?1012 cm-2 增加到 1.9?×?1013 cm-2。油胺属于一级脂肪族胺家族,油胺的化学结构与油酸相似,但端基 COOH 除外(油胺中的端基为 NH2)。众所周知,胺-羰基型氢键在靛蓝、泰尔紫、喹吖啶酮、环吲哚酮等颜料以及 DNA 和蛋白质等生物分子中得到了广泛研究。由于油胺含有两个与氮原子共价结合的氢原子,因此它很容易与邻近分子形成氢键。


1. 油胺用途

用途是有机中间体及纺织助剂,此外还可以在贵金属纳米粒子催化剂的制备中用作还原剂及表面活性剂。

1)油胺在纳米粒子合成中的应用

油胺用于纳米粒子的化学合成和封端,例如 Fe3O4、聚(2-羟乙基甲基丙烯酸酯)接枝聚(ε-己内酯)、二氧化钛、介孔二氧化硅等。

有机溶剂中的湿化学已被证明可高效制备多种类型的金属、金属氧化物和半导体纳米结构。油胺 (OAm) 作为合成各种纳米颗粒系统的多功能试剂,在纳米颗粒的合成中用作表面活性剂和稳定剂。OAm 单独或与其他反应物结合使用时的具体作用,即使用各种有机或无机化合物作为前体形成纳米结构。在某些情况下,OAm 可以与相应前体的金属离子形成复合化合物,从而产生亚稳态化合物,这些化合物可以作为次级前体,从而以受控方式分解产生纳米颗粒。OAm 稳定的颗粒通常可以分散在不同的有机溶剂中,从而产生具有长期增强胶体稳定性的溶液,并有可能在许多不同的领域找到应用。


油胺在实验室中用于合成纳米颗粒。 它既可以用作反应混合物的溶剂,也可以用作稳定颗粒表面的配位剂。它还能与金属离子配位,改变金属前驱体的形式,并在合成过程中影响纳米粒子的形成动力学。


2)金属纳米结构的合成

油胺在金属纳米颗粒的合成中展现出多重功能。它既是反应溶剂,又是表面活性剂。通过与金属前驱体的配位作用,油胺能够控制纳米颗粒的生长,使其具有特定的尺寸、形貌和晶体结构。此外,油胺分子长链上的烷基部分可以有效地吸附在纳米颗粒表面,形成稳定的有机包覆层,防止纳米颗粒的团聚。


3)制备表面活性剂

凭借其独特的分子结构,油胺是合成高性能表面活性剂的重要原料。作为一种长链脂肪胺,油胺具有优异的亲油性,而其胺基则赋予了它亲水性。通过进一步的化学修饰,油胺可以转化为多种类型的表面活性剂,如阳离子表面活性剂和两性表面活性剂。这些表面活性剂在工业上有着广泛的应用,例如,在洗涤剂、化妆品和石油工业中用作乳化剂、分散剂和润湿剂。


4)防腐作用

油胺是蒸馏油胺基乳化剂和分散剂,适用于油墨、油漆和涂料-油胺具有防腐作用。


2. 使用油胺的优势

1)效率和有效性

使用油胺的主要优势之一在于其效率和有效性。在合成过程中,油胺通常用作关键反应物或催化剂,有助于以高产率和最少的副产物形成所需化合物。此外,油胺可以增强涂层的性能,提高其附着力、耐久性和对环境因素的抵抗力。


2)成本效益和可及性

除了技术上的优势外,油胺还具有显著的经济效益。相较于其他化学品,油胺通常成本更为低廉,从而成为工业生产中的一个具有吸引力的选择。油胺的广泛可获得性进一步增强了其使用的便利性。这些经济优势使油胺成为希望优化生产流程并降低成本的行业中极具价值的材料。


3. 建议

油胺在多个工业领域中展现出广泛的应用潜力,从金属纳米结构的合成到表面活性剂的制备以及防腐功能的发挥。探索这些用途可以为各类生产和科研过程带来显著的优势。为了进一步了解油胺的供应情况及其市场选择,建议访问 Guidechem 网站。在 Guidechem 上,您可以找到相关供应商的信息,并获取详细的采购数据,帮助您做出明智的决策。


参考:

[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Oleylamine

[2]https://baike.baidu.com/item/%E9%A1%BA%E5%BC%8F%E6%B2%B9%E5%9F%BA%E4%BC%AF%E8%83%BA

[3]https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b04198

[4]https://www.nature.com/articles/s41598-020-76703-0

[5]Mourdikoudis S, Liz-Marzán L M. Oleylamine in nanoparticle synthesis[J]. Chemistry of Materials, 2013, 25(9): 1465-1476.

[6]https://www.mdpi.com/2079-4991/12/17/3015

[7]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14356007.a02_001

[8]https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/o7805

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