1,3-Dimethylharnstoff CAS 96-31-1
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1,3-Dimethylharnstoff CAS 96-31-1

1,3-Dimethylharnstoff CAS 96-31-1

Produktcode: BM-3-1-027
CAS-Nummer: 21324-40-3
Summenformel: F6LiP
Molekulargewicht: 151,91
EINECS-Nummer: 244-334-7
MDL-Nr.: MFCD00011096
Hs-Code: 28269020
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von 1,3-Dimethylharnstoff CAS 96-31-1 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertigem 1,3-Dimethylharnstoff Cas 96-31-1, der hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.

 

1,3-Dimethylharnstoffist eine Chemikalie mit der Summenformel C3H8N2O, CAS 96-31-1. Auch bekannt als Dimethylharnstoff; Dimethylharnstoff, symmetrischer Dimethylharnstoff; Metformin. Es wird hauptsächlich als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet, aber auch bei der Herstellung von Faserverarbeitungsmitteln. Wird in der Medizin zur Synthese von Theophyllin, Koffein und Nifedipinhydrochlorid verwendet. Staub- und Aerosolbildung vermeiden. Sehr gut löslich in Wasser, Ethanol usw., leicht löslich in Aceton, Benzol usw., löslich in Ethylacetat, Butylacetat usw., aber völlig unlöslich in Ether oder Benzin.

 

Die Struktur enthält eine Carbonylgruppe, die als Akzeptor für Wasserstoffbrücken fungieren kann. Darüber hinaus enthält es zwei Aminogruppen, die als Donoren für Wasserstoffbrückenbindungen dienen können. Daher weist es starke Wechselwirkungskräfte mit bestimmten polaren Lösungsmitteln auf, und die Lösungsmittel weisen während des Lösungskristallisationsprozesses einen weiten Selektivitätsbereich auf.

Produnct Introduction

Chemische Formel

C20H30N2O5

Genaue Masse

378

Molekulargewicht

378

m/z

378 (100.0%), 379 (21.6%), 380 (2.2%), 380 (1.0%)

Elementaranalyse

C, 63.47; H, 7.99; N, 7.40; O, 21.14

CAS 96-31-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,3-Dimethylurea COA | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,3-Dimethylurea | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 Applicationsproduct-15-15

1,3-DimethylharnstoffAls wichtige Harnstoffverbindung hat es einen breiten Anwendungswert im pharmazeutischen Bereich. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Struktur und Eigenschaften spielt es eine unersetzliche Rolle bei der Arzneimittelsynthese, bei pharmazeutischen Zwischenprodukten und bei der Entwicklung neuer Arzneimittel.

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Synthese von Theophyllin

 

Theophyllin ist ein Derivat von Methylxanthin, das Wirkungen wie Herzstärke, Diurese, Erweiterung der Koronararterien, Entspannung der glatten Bronchialmuskulatur und Erregung des Zentralnervensystems hat. In der klinischen Praxis wird Theophyllin hauptsächlich zur Behandlung von Asthma, asthmatischer Bronchitis, obstruktivem Lungenemphysem und anderen Asthmasymptomen eingesetzt und kann auch bei Asthma eingesetzt werden, das durch ein kardiogenes Lungenödem verursacht wird.

 

Als einer der wichtigsten Rohstoffe für die Synthese von Theophyllin können qualitativ hochwertige Theophyllinprodukte durch spezifische chemische Reaktionsprozesse effizient und stabil hergestellt werden. Diese Anwendung deckt nicht nur die hohe Nachfrage nach Theophyllin im Pharmamarkt ab, sondern bietet auch eine starke medikamentöse Unterstützung bei der Behandlung von Erkrankungen wie Asthma bronchiale.

1,3-Dimethylurea theophyline | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea caffeine | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Synthetisches Koffein

 

Koffein ist ein Stimulans für das Zentralnervensystem, das Schläfrigkeit vorübergehend vertreiben und Energie wiederherstellen kann. Koffein ist auch das am häufigsten verwendete Psychopharmakon der Welt und wird in Nordamerika und einigen europäischen Ländern im medizinischen Bereich häufig als mildes Stimulans eingesetzt. In der Medizin wird Koffein häufig zur Behandlung von Neurasthenie und Koma-Wiederbelebung eingesetzt.

 

Darüber hinaus hat Koffein auch eine schmerzstillende Wirkung und kann mit anderen Arzneimitteln kombiniert werden, um die schmerzstillende Wirkung zu verstärken. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Koffein und kann durch spezifische chemische Reaktionswege effizient hergestellt werden. Diese Anwendung bereichert nicht nur die Medikamentenvielfalt im pharmazeutischen Bereich, sondern bietet auch neue Möglichkeiten zur Behandlung von Krankheiten wie Neurasthenie.

1,3-Dimethylurea nervous | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea nificalan | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Synthese von Nificalanhydrochlorid

 

Nificalanhydrochlorid ist eine Verbindung mit spezifischer pharmakologischer Aktivität, die in der klinischen Praxis hauptsächlich zur Behandlung bestimmter Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt wird. Auch der Syntheseprozess ist auf seine Beteiligung angewiesen. Durch präzise Kontrolle der chemischen Reaktion kann hochreines Nificalan-Hydrochlorid hergestellt werden, das eine starke medikamentöse Unterstützung bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bietet.

Forschung zu krebshemmenden Wirkungen

 

In den letzten Jahren ist die Forschung und Entwicklung von Krebsmedikamenten angesichts der zunehmenden Krebserkrankungen zu einem Brennpunkt im medizinischen Bereich geworden. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass bestimmte Harnstoffverbindungen potenzielle krebshemmende Wirkungen haben. Obwohl es relativ wenig Forschung zu seinen direkten krebshemmenden Wirkungen gibt, wenn man bedenkt, dass es zu den Verbindungen der Harnstoffklasse gehört, ist die Untersuchung seiner krebshemmenden Wirkungen ebenfalls von gewisser Bedeutung. Wissenschaftler erforschen ständig die möglichen Anwendungen im Bereich der Krebsbehandlung und hoffen, neue Ideen und Methoden für die Krebsbehandlung zu liefern.

1,3-Dimethylurea effect | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea drug carrier | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Forschung als Arzneimittelträger

 

Neben der Verwendung als Rohstoff für die Arzneimittelsynthese kann es auch als Arzneimittelträger untersucht werden. Durch spezifische chemische Modifikationen können Arzneimittelmoleküle mit ihnen kombiniert werden, um Arzneimittelträgersysteme mit spezifischen Ziel- und Freisetzungseigenschaften zu bilden. Dieses Arzneimittelträgersystem kann nicht nur die Bioverfügbarkeit und Stabilität von Arzneimitteln verbessern, sondern auch eine präzise Arzneimittelabgabe und kontrollierte Freisetzung erreichen, wodurch die therapeutische Wirksamkeit verbessert und Nebenwirkungen reduziert werden.

Verbessern Sie die Syntheseeffizienz

 

Im Prozess der Arzneimittelsynthese ist die Verbesserung der Syntheseeffizienz der Schlüssel zur Kostensenkung und Steigerung der Ausbeute. Wissenschaftler haben die Syntheseeffizienz von Arzneimitteln mit dieser Substanz kontinuierlich verbessert, indem sie die Reaktionsbedingungen optimiert, Katalysatoren und andere Methoden verbessert haben. Dies trägt nicht nur dazu bei, die hohe Nachfrage nach Arzneimitteln im Pharmamarkt zu decken, sondern senkt auch die Produktionskosten und verbessert die Wirtschaftlichkeit.

1,3-Dimethylurea drug | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea generation | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Reduzieren Sie die Entstehung von Nebenprodukten-

 

Bei der Arzneimittelsynthese beeinträchtigt die Entstehung von Nebenprodukten häufig die Qualität und Ausbeute des Produkts. Um die Entstehung von Nebenprodukten zu reduzieren, haben Wissenschaftler eingehende Untersuchungen zu den Arzneimittelsynthesereaktionen durchgeführt, an denen sie beteiligt sind. Durch die Anpassung der Reaktionsbedingungen, die Auswahl geeigneter Lösungsmittel und Katalysatoren sowie anderer Methoden konnte die Menge der erzeugten Nebenprodukte effektiv reduziert werden. Dies verbessert nicht nur die Qualität des Produkts, sondern erleichtert auch nachfolgende Reinigungs- und Trennarbeiten.

Forschung zu antibakteriellen Wirkstoffen

 

Zusätzlich zu den oben genannten Anwendungen kann es auch als antibakterielles Mittel untersucht werden. Durch gezielte chemische Modifikationen kann es in Verbindungen mit antibakterieller Wirkung umgewandelt werden. Diese antibakteriellen Verbindungen können zur Herstellung antibakterieller Medikamente, Desinfektionsmittel und anderer medizinischer Hilfsmittel verwendet werden und bieten eine starke Unterstützung bei der Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten.

1,3-Dimethylurea antibacterials | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,3-DimethylharnstoffAls eine Art Harnstoffverbindung findet es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der chemischen Industrie. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Struktur und Eigenschaften spielt es in zahlreichen Bereichen eine wichtige Rolle.

1,3-Dimethylurea uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Wird als Zwischenprodukt zur Synthese von Arzneimitteln verwendet

 

Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener Arzneimittel, darunter Theophyllin und Koffein. Theophyllin ist ein Derivat von Methylxanthin, das eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur und die Bronchien hat. Es wird hauptsächlich zur Behandlung von Asthma, asthmatischer Bronchitis, obstruktivem Emphysem und anderen Asthmasymptomen eingesetzt. Es kann auch bei Asthma eingesetzt werden, das durch ein kardiogenes Lungenödem verursacht wird.

 

Koffein ist ein Stimulans für das Zentralnervensystem, das Schläfrigkeit vorübergehend vertreiben und Energie wiederherstellen kann. Es wird klinisch zur Behandlung von Neurasthenie und Koma-Erholung eingesetzt. Darüber hinaus wird Koffein häufig als einer der Inhaltsstoffe in zusammengesetzten fiebersenkenden und schmerzstillenden Arzneimitteln sowie in zusammengesetzten Arzneimitteln gegen Erkältungen verwendet.
Bei der Synthese dieser Arzneimittel werden sie normalerweise als Ausgangsmaterialien oder wichtige Zwischenprodukte verwendet, und das Endprodukt wird durch eine Reihe chemischer Reaktionen erhalten. Die weit verbreitete Anwendung dieser Arzneimittel macht sie auf dem Gebiet der Arzneimittelsynthese wichtig.

1,3-Dimethylurea nerous system | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Wird als Faserverarbeitungsmittel oder Vernetzungsmittel verwendet

 

Es kann auch als Faserverarbeitungsmittel oder Vernetzungsmittel verwendet werden. Während der Faserverarbeitung kann es mit funktionellen Gruppen auf der Faseroberfläche reagieren und chemische Bindungen eingehen, wodurch die Leistung der Faser verbessert wird. Es kann beispielsweise die Verschleißfestigkeit, Knitterfestigkeit und Färbeeigenschaften von Fasern verbessern.

 

Darüber hinaus kann es auch als Vernetzungsmittel verwendet werden, um den Vernetzungsgrad und die Stabilität von Polymermaterialien zu verbessern.
Im Vergleich zu herkömmlichen Faserverarbeitungsmitteln hat es den Vorteil, dass es kein Formalin produziert. Formaldehyd ist ein häufig verwendetes Konservierungsmittel, hat jedoch einen stechenden Geruch und ist giftig und birgt gewisse Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Und es produziert bei Anwendungen kein Formalin, was es umweltfreundlicher und sicherer macht.

1,3-Dimethylurea fiber | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea colloid | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Wird als Kolloidmittel für Nitrozellulose verwendet

 

Nitrozellulose ist ein wichtiges Polymermaterial mit hervorragenden Filmbildungseigenschaften, Wetterbeständigkeit und Ölbeständigkeit. Bei der Herstellung von Nitrozelluloseprodukten müssen kolloidale Wirkstoffe zugesetzt werden, um deren Verarbeitungsleistung und Stabilität zu verbessern. Es kann als Kolloidmittel für Nitrozellulose verwendet werden und reduziert deren Oberflächenspannung, um die Dispergierung und Auflösung in Lösungsmitteln zu erleichtern.

 

Gleichzeitig kann es auch mit Nitrozellulose reagieren und chemische Bindungen eingehen, wodurch der Vernetzungsgrad und die Stabilität des Produkts verbessert werden. Dadurch verfügen Nitrozelluloseprodukte über bessere physikalische Eigenschaften und eine bessere chemische Stabilität, wodurch verschiedene Anwendungsanforderungen erfüllt werden können.

1,3-Dimethylurea chemical bonds | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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Wird als Konservierungsmittel und Desodorierungsmittel verwendet

 

Nach dem Mischen mit Formalin kann ein wirksames Konservierungs- und Desodorierungsmittel erhalten werden. Diese Mischung hat eine breite bakterizide und bakteriostatische Wirkung, die das Wachstum und die Vermehrung von Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmel und Hefen hemmen kann. Daher wird es häufig zur Korrosions- und Geruchsverhinderung in Bereichen wie Lebensmitteln, Kosmetika, Pharmazeutika und Hygieneprodukten eingesetzt.

 

Im Vergleich zu herkömmlichen Konservierungsmitteln weist das mit Formalin gemischte Konservierungsmittel ein breiteres Spektrum an bakterizider Wirkung und eine stärkere antibakterielle Wirkung auf. Aufgrund seiner Ungiftigkeit ist die Anwendung inzwischen sicherer.

1,3-Dimethylurea deodorizer | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea resin | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Copolymerisation mit einer Art Acrylharz, das Epoxid-Propyl-Gruppen enthält

 

Kann eine Copolymerisationsreaktion mit einer Art Acrylharz eingehen, das Epoxid-Propyl-Gruppen enthält. Diese Copolymerisationsreaktion kann durch radikalische Polymerisation oder Ionenpolymerisation durchgeführt werden. Während des Copolymerisationsprozesses reagieren seine funktionellen Gruppen mit der Epoxid-Propylgruppe des Acrylharzes und bilden chemische Bindungen.

 

Das Produkt weist nach der Copolymerisation hervorragende Eigenschaften wie hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, Witterungsbeständigkeit und chemische Korrosionsbeständigkeit auf. Dadurch werden Copolymerprodukte häufig in Bereichen wie Beschichtungen, Klebstoffen, Kunststoffen und Gummi eingesetzt.

1,3-Dimethylurea excellernt | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea medicinne | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Anwendung im medizinischen Bereich

 

Neben der Verwendung als Zwischenprodukt und Rohstoff für synthetische Arzneimittel gibt es noch weitere wichtige Anwendungen im medizinischen Bereich. Es kann beispielsweise zur Herstellung von Substanzen wie N, N ` - Dimethyl-4-iminovioletter Harnstoffsäure verwendet werden. Diese Substanzen haben ein breites Anwendungsspektrum im pharmazeutischen Bereich, beispielsweise als antibakterielle, entzündungshemmende, tumorhemmende Wirkung usw.

 

Darüber hinaus kann es auch zur Herstellung pharmazeutischer Materialien mit besonderen Funktionen verwendet werden, beispielsweise als Arzneimittelträger, Mittel zur verzögerten Freisetzung und Mittel zur kontrollierten Freisetzung. Diese Materialien können die Löslichkeit, Stabilität und Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln verbessern und dadurch ihre Wirksamkeit und Sicherheit erhöhen.

1,3-Dimethylurea pharmacetutical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,3-Dimethylurea surfactant | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Als Tensid

 

Es kann auch als Tensid verwendet werden. Tenside sind Substanzen, die die Oberflächen- und Grenzflächenspannung von Flüssigkeiten verringern können und Funktionen wie Benetzung, Dispergierung, Emulgierung, Schäumung und Entschäumung haben. Aufgrund seiner einzigartigen chemischen Struktur weist es eine hervorragende Oberflächenaktivität und Dispergierbarkeit auf.

 

Bei der Anwendung von Tensiden können sie zur Herstellung verschiedener Waschmittel, Emulgatoren, Dispergiermittel und Netzmittel verwendet werden. Diese Produkte werden häufig im täglichen Leben und in der industriellen Produktion eingesetzt, beispielsweise zum Waschen von Kleidung, Reinigen von Oberflächen, Zubereiten von Lotionen und Dispersionssystemen.

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1,3-Dimethylurea application | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Andere Anwendungen

 

Neben den oben genannten Anwendungen gibt es auch weitere Anwendungen in der chemischen Industrie. Es kann beispielsweise zur Herstellung einiger Spezialchemikalien wie Flammschutzmittel, Weichmacher und antistatische Mittel verwendet werden. Diese Chemikalien haben ein breites Anwendungsspektrum in Bereichen wie Kunststoff, Gummi, Beschichtungen und Textilien.

 

Zusätzlich,1,3-Dimethylharnstoffkann auch zur Herstellung einiger funktioneller Materialien verwendet werden, wie z. B. lichtempfindliche Materialien, elektrisch empfindliche Materialien und wärmeempfindliche Materialien. Diese Materialien haben potenziellen Anwendungswert in Bereichen wie Elektronik, Optoelektronik und Sensorik.

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