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ジメチルホルムアミド

公開された: 2022-01-04     起源: パワード

ジメチルホルムアミド (DMF) は、ラッカー、顔料、染料など、多くの製品の溶媒として使用される有機化合物です。揮発性有機化合物 (VOC) として知られる DMF は、人間と野生生物の両方を危険にさらす可能性がありますが、自然界では発生せず、職業環境以外で人間が遭遇することはないため、脅威は最小限であると見なされています。ジメチルホルムアミドは、強酸または強塩基が周囲にあると安定せず、加水分解して元のジメチルアミンとギ酸の状態に戻ります。製品安全データ シート (MSDS) によると、ジメチルホルムアミドは健康に有害であり、引火性があり、接触すると皮膚に反応し、他の化学物質と反応する危険性は最小限です。

最近、マイクロエマルションでの結晶化が最も安定した多形に直接つながる方法を示し、それによってオストワルドの段階則を飛躍させました。ここでは、ジメチルホルムアミドマイクロエマルジョンからのメフェナム酸の結晶化をより詳細に検討します。バルクDMFからのメフェナム酸の結晶化は、過飽和または温度に関係なく、準安定フォームIIのみを生成することが以前に示されています。

ジメチルホルムアミドは、高沸点の極性 (親水性) 非プロトン性溶媒です。SN2 反応などの極性メカニズムを利用する反応を促進します。ジメチルホルムアミドは、ギ酸メチルとジメチルアミンから、またはジメチルアミンと一酸化炭素との反応によって合成できます。ジメチルホルムアミドは、水酸化ナトリウムなどの強塩基または塩酸や硫酸などの強酸の存在下では安定ではなく、特に高温ではギ酸とジメチルアミンに加水分解されます。

ジメチルホルムアミドを形成する方法はいくつかありますが、そのすべてにジメチルアミンの使用が含まれます。少量の製造工程では、ジメチルアミンは一酸化炭素とメタノールまたはギ酸メチルで触媒されます。大規模な実験室規模の生産では、ギ酸とジメチルアミンが反応してこの溶媒が生成されます。

対照的に、結晶化を達成できる最低の過飽和が使用される場合、DMFマイクロエマルションから安定なフォームIを生成できることを示します。これらは、核が3Dナノ閉じ込め液滴で成長するときに発生する過飽和の大幅な減少により、バルク溶液結晶化で一般的に使用されるものよりも大幅に高い初期過飽和に対応します。結晶化に必要な最小値を超えて過飽和を増加させると、準安定なフォーム II 結晶の割合が増加します。

溶媒、または他の液体と混合する化学物質として、ジメチルホルムアミドは、強力な化学反応を必要とする多くの製品の形成に使用されます。沸点が高いため、蒸発の可能性が低く、高温で他の化学物質と一緒に使用してもすぐには消失しません。皮革の硬化など、多くのプラスチックおよび硬化プロセスでは、製品またはプロセスを完成させるためにこの化学物質が必要です。また、多くの有機化合物の分解にも使用できます。

ジメチルホルムアミドは中性化合物であるため、強酸や塩基と組み合わせるとあまり反応しません。強塩基は水酸化ナトリウムなどの化合物で、強酸は硫酸などです。塩基または酸がこの化合物とペアになると、元の 2 つの成分に戻ります。高温のバットに入れると、この戻りプロセスが増加します。

騒音、DMF、TOL の同時暴露は、合成皮革作業者の外来血圧と心拍数に影響を与える可能性があります。騒音への曝露は、化学物質への曝露よりも明らかに影響が大きい可能性があります。

ジメチルホルムアミドは VOC であり、人間や野生生物にとって危険です。自然界では作られておらず、特定の作業環境以外では遭遇しないため、特に有害な化合物とは見なされません.テストの結果、DMF は汚れから地下水に容易かつ迅速に移行し、あらゆる水域に急速に拡散することが示されています。ジメチルホルムアミドは、がんを引き起こし、肺や心臓などの臓器に慢性的な影響を与えることも示されています.

すべての化合物を 0 から 4 のスケールで等級付けする MSDS は、4 が深刻な危険であることを示しており、DMF が危険であることを示しています。最悪のリスクは、化学物質に接触または触れることであり、評価は 3 です。健康と可燃性の両方のリスクは 2 です。DMF も高温を避けて保管する必要があります。反応性レベルは 1 のみであるため、他の化合物と悪影響を与えることはありません。

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