羟化四乙铵英文解释翻译、羟化四乙铵的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【医】 tetraethylammonium hydroxide
分词翻译:
羟化的英语翻译:
【机】 hydroxylase
四乙铵的英语翻译:
【医】 etamon; tetraethylammonium
专业解析
羟化四乙铵(英文:Hydroxyethyltriethylammonium)是一种季铵盐类有机化合物,其结构可视为四乙铵(Tetraethylammonium, TEA)中的一个乙基被羟乙基(-CH₂CH₂OH)取代后的衍生物。以下是其详细解释:
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化学结构与命名
- 分子式:C₈H₂₀NO⁺(阳离子部分)
- 结构式:[(CH₃CH₂)₃N⁺CH₂CH₂OH] 或简写为 [Et₃NCH₂CH₂OH]⁺
- 命名解析:
- “羟化”:指分子中含有羟基(-OH)。
- “四乙铵”:指母体结构为四个乙基(-CH₂CH₃)连接在氮原子上形成的季铵阳离子(N⁺(CH₂CH₃)₄)。
- 因此,“羟化四乙铵”即指其中一个乙基被羟乙基(-CH₂CH₂OH)取代后的季铵阳离子。其系统命名更常称为2-羟乙基三乙基铵离子 (2-Hydroxyethyltriethylammonium ion) 或(2-Hydroxyethyl)triethylammonium。其对应的盐类常写作2-Hydroxyethyltriethylammonium [X]⁻(X为阴离子,如氯离子Cl⁻、溴离子Br⁻等)。
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性质与特点
- 作为季铵盐,羟化四乙铵通常以结晶性固体形式存在(与其结合的阴离子有关)。
- 分子中的羟基使其具有一定的亲水性,可能影响其溶解度和与其他分子的相互作用。
- 它保留了季铵盐的通性,如表面活性(取决于烷基链长度)、抗菌性(通常长链季铵盐更显著)以及作为相转移催化剂或离子液体的潜力。
- 作为四乙铵的衍生物,它可能具有类似的生物活性,如影响离子通道(特别是钾通道),但羟乙基的引入会显著改变其理化性质和生物活性谱。四乙铵(TEA)本身是经典的钾通道阻滞剂。
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潜在应用(基于季铵盐和TEA衍生物特性)
- 化学合成/工业: 可能用作相转移催化剂(PTC),促进水相和有机相之间的反应;或作为离子液体的阳离子组分。
- 生物医学研究: 作为TEA的结构类似物,可能用于研究离子通道(尤其是钾通道)的结构-功能关系,或探索其自身的药理/生理作用。
- 材料科学: 可能用于制备具有特定功能的聚合物或表面活性剂。
- 其他: 理论上可能具有抗菌、抗静电等季铵盐常见用途,但具体效果取决于分子整体结构和浓度。
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与四乙铵(TEA)的关系
- 羟化四乙铵是四乙铵(TEA, [N(CH₂CH₃)₄]⁺)的一个羟基化衍生物。
- 用羟乙基(-CH₂CH₂OH)取代TEA中的一个乙基(-CH₂CH₃)后,分子的极性、亲水性、空间位阻以及生物活性(如对离子通道的亲和力和选择性)都会发生显著变化。
羟化四乙铵(Hydroxyethyltriethylammonium)是四乙铵的一个羟基化衍生物,化学结构为三乙基羟乙基铵阳离子([Et₃NCH₂CH₂OH]⁺)。它是一种季铵盐,具有羟基赋予的额外亲水性,其性质和应用与其母体化合物四乙铵相关但又有区别,潜在应用于化学催化、离子液体、生物医学研究及材料科学等领域。其标准英文名称为2-Hydroxyethyltriethylammonium。
来源参考:
- :Journal of Medicinal Chemistry (对季铵盐离子通道阻滞剂的构效关系研究)
- :Chemical Reviews (关于离子液体和相转移催化剂的综述)
网络扩展解释
“羟化四乙铵”是一个化学术语,可能指代某种季铵盐类化合物,但需要结合具体结构进一步分析。以下为基于化学命名规则的推测解释:
1.结构解析
- 四乙铵:即四乙基铵(Tetramethylammonium),化学式为 ([N(C_2H_5)_4]^+),是季铵盐的阳离子部分,四个乙基(-C₂H₅)连接在氮原子上。
- 羟化:可能指分子中引入了羟基(-OH)。根据命名规则,羟基可能取代一个乙基的氢原子,形成羟乙基(-CH₂CH₂OH),或直接作为取代基连接到氮原子上(但季铵盐中氮通常已被四个烷基饱和)。
可能的化学结构为三乙基羟乙基铵(例如 ([N(C_2H_5)_3(CH_2CH_2OH)]^+)),但需实验数据确认。
2.潜在应用
羟化季铵盐类化合物可能具有以下特性:
- 表面活性剂:因同时含亲水羟基和疏水烷基链。
- 相转移催化剂:用于有机合成中促进水相与有机相的反应。
- 生物活性物质:某些季铵盐具有抗菌或药物载体功能。
3.注意事项
- 此类化合物可能具有刺激性或腐蚀性,需在通风条件下操作。
- 具体性质需查阅实验数据或文献,因未找到公开的“羟化四乙铵”详细资料,以上内容基于化学命名规则推测。
建议通过专业数据库(如SciFinder或Reaxys)进一步验证结构与用途。
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