三嗪基英文解釋翻譯、三嗪基的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【化】 triazinyl
分詞翻譯:
三的英語翻譯:
three; several; many
【計】 tri
【化】 trimethano-; trimethoxy
【醫】 tri-
基的英語翻譯:
base; basic; foundation; key; primary; radix
【化】 group; radical
【醫】 base; basement; group; radical
專業解析
三嗪基 (sān qín jī) 是一個在有機化學和材料科學中常見的專業術語,指代一種特定的化學基團。其核心含義如下:
-
化學結構定義:
- 三嗪基指從三嗪 (Triazine) 分子衍生出來的基團。三嗪本身是一個含有三個氮原子和一個六元環的雜環化合物母體結構,分子式為 C₃H₃N₃。
- 當三嗪環上的一個氫原子 (-H) 被移除後,形成的基團 (-C₃H₂N₃) 就稱為三嗪基 (Triazinyl group)。這類似于苯環去掉一個H形成苯基 (Phenyl)。
- 其結構通式通常表示為:
$$
begin{array}{c}
text{ }
text{ }
end{array}
$$
(此處應展示三嗪基的結構圖,核心是一個六元環,其中三個頂點是氮原子(N),三個頂點是碳原子(C),其中一個碳原子連接着表示取代基的鍵"R-")
- 由于文本限制,無法精确展示結構式,但核心是包含三個氮原子的六元雜環,其中一個碳原子作為連接點。
-
英文對應詞:
- 三嗪基的标準英文翻譯是Triazinyl。
- 在命名化合物時,它作為取代基名稱使用,例如:Triazinyl derivative (三嗪基衍生物)。
-
應用與重要性:
- 三嗪基團是許多重要化合物的核心結構單元:
- 三嗪類除草劑: 如莠去津 (Atrazine)、西瑪津 (Simazine),其活性部分即含有三嗪環。
- 三聚氰胺及其樹脂: 三聚氰胺 (Melamine) 是1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺,其甲醛樹脂廣泛應用于塑料、塗料、阻燃劑等。
- 功能材料: 三嗪結構存在于某些染料、熒光材料、醫藥中間體以及高性能聚合物(如聚三嗪樹脂)中。
- 配位化學: 含三嗪基的配體可用于構築金屬有機框架 (MOFs) 等。
權威性參考來源:
- 《化學命名原則》 (中國化學會制定):該原則是中文化學術語命名的基礎規範,明确了“基”用于表示從母體化合物去掉一個氫原子形成的基團,如“苯基”、“甲基”。三嗪基的命名遵循此原則。
- IUPAC命名法 (國際純粹與應用化學聯合會): IUPAC是化學命名的全球最高權威機構。其命名規則明确将 Triazine 衍生的基團命名為Triazinyl。具體規則可參考 IUPAC發布的《有機化學命名法:IUPAC建議與首選名稱》相關章節。
- 權威化學辭典與數據庫:
- 《英漢化學化工詞彙》 (科學出版社):收錄了“三嗪基”及其對應英文“Triazinyl”。
- PubChem (NIH): 美國國家醫學圖書館(NIH)下屬的PubChem數據庫是權威的化學物質信息庫。搜索“Triazinyl”可獲取其化學标識、結構信息及相關化合物鍊接。
- CAS SciFinderⁿ: 美國化學文摘社(CAS)的權威研究工具,提供最全面的化學物質信息,包括三嗪基的結構、性質、反應和應用文獻。
“三嗪基 (sān qín jī)” 是一個化學術語,指從三嗪環(一個含三個氮原子的六元雜環)上移除一個氫原子後形成的基團 (-C₃H₂N₃),其标準英文名稱為Triazinyl。該基團是衆多重要化學品(如除草劑、三聚氰胺樹脂、功能材料)的關鍵結構組成部分,其命名和定義遵循《化學命名原則》和IUPAC國際标準。
網絡擴展解釋
三嗪基(Triazinyl)是化學中的一個重要基團,其核心結構為含有三個氮原子的六元雜環(三嗪環)。以下是其詳細解釋及相關信息:
1. 化學結構與組成
- 基本結構:三嗪基由三嗪環($text{C}_3text{H}_3text{N}_3$)衍生而來,根據氮原子位置不同,可分為1,2,3-三嗪、1,2,4-三嗪和1,3,5-三嗪(最常見)三種異構體。
- 取代基特性:三嗪環上的氫原子可被其他官能團取代,形成不同衍生物(如羟基、氨基等),賦予其多樣的化學性質。
2. 核心性質
- 穩定性:具有優異的化學穩定性和熱穩定性,適合高溫或強酸堿環境下的應用。
- 反應活性:環上氮原子提供多個反應位點,可作為連接節點構建聚合物網絡(如共價有機骨架材料)。
- 多孔性:在聚合物中常形成多孔結構,提供高比表面積,利于吸附、催化等。
3. 主要應用領域
- 材料科學
- 多孔有機材料:用于氣體儲存、催化、固相微萃取(SPME)等。
- 電化學儲能:作為锂/鈉離子電池、超級電容器的電極材料,因導電性和穩定性優異。
- 分子識别與傳感
- 通過空腔結構與特定分子/離子選擇性結合,用于傳感器或藥物遞送系統。
4. 研究進展與挑戰
- 結構調控:通過調整取代基或合成方法優化孔徑和導電性,提升儲能效率。
- 應用擴展:探索在能源轉化、環境治理等領域的潛力。
如需更深入的合成方法或具體案例,可參考權威文獻(如)。
分類
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