Synonymer: 3-amino-1,2,4-triazol; aminotriazol; amitrol
● Utseende/farge: hvitt pulver eller krystaller
● Damptrykk: 0,0295mmHg ved 25 ° C
● Smeltingspunkt: 150-153 ° C (tent.)
● Refractive Index: 1.739
● Kokepunkt: 347.243 ° C ved 760 mmHg
● PKA: 11,14 ± 0,20 (forutsagt)
● Flashpunkt: 190.729 ° C
● PSA:56.73000
● Tetthet: 1,477 g/cm3
● LOGP: -0.42690
● Lagringstemp .: --20 F
● Løselighet.:280G/l
● Vannløselighet.:280 g/L (20 ºC)
● XLOGP3: -0.4
● Hydrogenbindingsdonorantall: 2
● Hydrogenbinding Akseptorstelling: 3
● Rotatable Bond Count: 0
● Eksakt masse: 84.043596145
● Tung atomtall: 6
● Kompleksitet: 44.8
● Transport Dot Label: Klasse 9
Kjemiske klasser:Plantevernmidler -> herbicider, annet
Kanoniske smil:C1 = nnc (= n1) n
Innåndingsrisiko:Det kan nås en ordensforfremkallende konsentrasjon av luftbårne partikler ved sprøyting.
Effekter av kortvarig eksponering: Stoffet er mildt irriterende for øynene og huden.
Effekter av langvarig eksponering: svulster er blitt påvist hos eksperimentelle dyr, men er kanskje ikke relevant for mennesker.
Bruker:Ikke-selektiv, løvprodusert, systemisk, triazol-ugressmiddel brukt i ukroppet land og frukthager for å kontrollere visse gress og for å drepe årlige og flerårige gress og ugress. Det er også effektivt på giftig eføy, gift eik og akvatisk ugress katalaseinhibitor herbicid; Plantegulator.
Triazol-3-aminer en kjemisk forbindelse som tilhører triazolfamilien. Det er en organisk forbindelse med den molekylære formelen C2H6N4. Triazol-3-amin består av en triazol ringstruktur som inneholder tre nitrogenatomer.
Triazol-3-amin kan fremstilles gjennom forskjellige syntetiske ruter, inkludert kondensasjonsreaksjonen mellom en amin og en karbonylforbindelse i nærvær av en passende katalysator. Det er en allsidig byggestein i organisk syntese og finner anvendelser innen medisinsk kjemi, landbrukskjemi og materialvitenskap.
Ved medisinsk kjemi har triazol-3-amindedivater vist lovende biologiske aktiviteter, inkludert antimikrobielle, kreftfremkallende og soppdrepende egenskaper. De brukes ofte som stillaser for syntese av farmasøytiske midler på grunn av deres unike strukturelle trekk.
I landbrukskjemi har bruk av triazol-3-aminbaserte forbindelser som soppdrepende midler fått betydelig oppmerksomhet. Disse forbindelsene har vist utmerket effekt mot et bredt spekter av plantesykdommer forårsaket av sopp. De virker ved å hemme veksten og reproduksjonen av sopppatogener, og dermed beskytte avlinger og fremme sunn plantevekst.
Videre har også triazol-3-aminderivater blitt undersøkt for deres potensielle anvendelser innen materialvitenskap. De kan modifiseres for å ha visse ønskelige egenskaper, for eksempel termisk stabilitet, elektrisk ledningsevne og optisk aktivitet. Dette gjør dem egnet for utvikling av avanserte materialer, for eksempel sensorer, polymerer og katalysatorer.
Oppsummert er triazol-3-amin en allsidig forbindelse med forskjellige anvendelser på forskjellige felt. Dens unike strukturelle egenskaper og potensielle biologiske aktiviteter gjør det til en verdifull byggestein for syntese av legemidler, soppdrepende midler og avanserte materialer. Pågående forskning på dette området tar sikte på å undersøke potensialet til triazol-3-amin og dets derivater for forskjellige anvendelser innen vitenskap og teknologi.
Triazol-3-Amine har forskjellige applikasjoner på forskjellige felt. Noen av de bemerkelsesverdige applikasjonene inkluderer:
Medisinsk kjemi:Triazol-3-aminderivater har vist potensial i medisinsk kjemi. De kan brukes som byggesteiner i syntesen av farmasøytiske midler med forskjellige biologiske aktiviteter, inkludert antimikrobielle, kreftfremkallende og soppdrepende egenskaper. Disse derivatene kan modifiseres for å forbedre effektiviteten og selektiviteten mot spesifikke sykdommer.
Jordbruk: Triazol-3-aminbaserte forbindelser er blitt studert for bruk som soppdrepende midler i landbruksapplikasjoner. De har vist utmerket effektivitet mot sopppatogener som kan forårsake sykdommer i avlinger. Disse forbindelsene hjelper til med å beskytte planter mot infeksjoner og fremme sunn plantevekst.
Materialvitenskap:Triazol-3-aminderivater kan modifiseres for å ha ønskelige egenskaper, noe som gjør dem egnet for forskjellige anvendelser i materialvitenskap. De kan brukes som byggesteiner for syntese av avanserte materialer, for eksempel sensorer, polymerer og katalysatorer. Disse materialene kan ha forbedret termisk stabilitet, elektrisk ledningsevne og optiske egenskaper.
Medikamentleveringssystemer:Triazol-3-aminderivater kan brukes i design og utvikling av medikamentleveringssystemer. Deres unike struktur og funksjonelle grupper gjør dem egnet for tilknytning av medisiner, målrettet ligander eller andre terapeutiske midler. Dette muliggjør kontrollert og målrettet levering av medisiner til spesifikke steder i kroppen, forbedrer effektiviteten og reduserer bivirkningene.
Organisk syntese:Triazol-3-amin kan tjene som en allsidig byggestein for syntese av forskjellige organiske forbindelser. Det kan brukes i konstruksjonen av komplekse molekyler eller som en forløper for syntese av andre verdifulle forbindelser. Dets reaktivitet og evne til å danne bindinger med andre funksjonelle grupper gjør det til et nyttig verktøy i organisk syntese.
Totalt sett tilbyr Triazol-3-Amine et bredt spekter av applikasjoner innen medisinsk kjemi, landbruk, materialvitenskap, medikamentleveringssystemer og organisk syntese. Pågående forskning og utvikling fortsetter å utforske potensialet og oppdage nye applikasjoner for denne forbindelsen.