2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐的应用及制备

2025/12/24 15:22:59 作者:飞斯

背景及概述

2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐是一种优质生物缓冲剂,常用于检测肌酸肌酶、肌酸磷酸激酶。随着温度的变化其解离常数只发生细微的变化。2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐的有效pH缓冲范围为5.8-7.2,pKa=6.5(25℃),结构类似于Trizma(“Tris”),并由此得名。

图1 2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐的性状图.png

图1 2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐的性状图

制备方法

2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐通常有四种制备方法:第一种用三羟甲基氨基甲烷与氯乙醇在二氧六环为溶剂的条件下,用氢氧化钠为作脱氯剂进行催化反应合成;第二种用三羟甲基氨基甲烷与碳酸乙烯酯在水为溶剂的条件下,100度温度下反应。第三种三羟甲基氨基甲烷与环氧乙烷在特定的生物转化菌的条件下,可温和转化成2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐。

应用领域

2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐是一类多羟基单体,其相对分子质量适中,羟基数量多且分布均匀,基于此可用于高分子材料的制备。参考文献[1]尝试在传统单一的哌嗪水相溶液中加入第二单体2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐,制备复合中空纤维纳滤膜。一方面,期望利用2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐丰富的羟基与哌嗪的氨基进行竞争对成膜交联结构进行调控,适当放大膜孔径,提高渗透通量;另一方面,界面聚合过程中由于羟基较低的反应活性而未能参与反应的酰氯官能团(-COC能够提高膜表面荷负电性,进而提高阴离子二价盐与荷负电性微污染物的截留率以及膜的抗污染性能。

图2 2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐参与界面聚合反应的结构式图.png

图2 2-[双(2-羟乙基)氨基]-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇盐酸盐参与界面聚合反应的结构式图

参考文献

[1]鲁艺文,吕晓龙.多羟基单体调控分离层结构制备高性能净水用纳滤膜.[J]《膜科学与技术》.2024年第5期108-116,共9页.

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