テトラメチル尿素

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テトラメチル尿素
物質名
識別情報
3D model (JSmol)
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.010.159 ウィキデータを編集
EC番号
  • 211-173-9
UNII
性質
C5H12N2O
モル質量 116.164 g·mol−1
外観 Colorless liquid
密度 0.968 g/mL
融点 −1.2 °C (29.8 °F; 271.9 K)
沸点 176.5 °C (349.7 °F; 449.6 K)
危険性
GHS表示:
急性毒性(低毒性)経口・吸飲による有害性
Danger
H302, H360, H361
P201, P202, P264, P270, P281, P301+P312, P308+P313, P330, P405, P501
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。

テトラメチル尿素は、有機化合物用の非プロトン性極性溶媒であり、特に芳香族化合物や例えばグリニャール試薬に用いられる。

急性毒性は中程度である。しかし、いくつかの動物種に対しては胎児毒性、催奇性があることが判明しているため[1]、適切な安全予防策の下で使用すべきである。

テトラメチル尿素の合成および特性は、1963年のArthur Lüttringhausにより包括的に記述されている[2]。著者らが好む合成方法は、炭酸ジフェニル(ポリカーボネートの製造に用いる)をもとにして、これを圧力がま中でガス状のジメチルアミンと反応させると収率74%で得られる。

Synthese von Tetramethylharnstoff aus Diphenylcarbonat
Synthese von Tetramethylharnstoff aus Diphenylcarbonat

テトラメチル尿素は、ジメチルカルバモイルクロリドと無水炭酸ナトリウムの反応で96.5%の収率で生成する[3]

さらに、ジメチルカルバモイルクロリドは過剰なジメチルアミンと反応してテトラメチル尿素を生成する。生成物が汚染され強烈なにおいがしても、酸化カルシウムを添加してその後に分留することで精製することができる[4]

Synthese von Tetramethylharnstoff aus Dimethylcarbamoylchlorid
Synthese von Tetramethylharnstoff aus Dimethylcarbamoylchlorid

例えば50%水酸化ナトリウム水溶液の存在下でジメチルアミンとホスゲンを反応させ、続いて1,2-ジクロロエタンで抽出するとテトラメチル尿素が収率95%で得られる[5]

Synthese von Tetramethylharnstoff aus Phosgen
Synthese von Tetramethylharnstoff aus Phosgen

ジメチルカルバモイルクロリドもしくはホスゲンとの反応は非常に発熱性があり、得られるジメチルアミン塩酸塩を取り除くのはいくらかの手間が必要である。

また、トリス(ジメチルアミノ)メタンの熱分解[6]もしくはクロロトリフルオロエテンとジメチルアミン[7]から得ることのできる非常に電子が豊富なアルケン[8]及び強力な還元剤であるテトラキス(ジメチルアミノ)エチレン(TDAE)の酸化中にもテトラメチル尿素は形成される。

Synthese von TDAE aus Chlortrifluorethen
Synthese von TDAE aus Chlortrifluorethen

TDAEは1,2-ジオキセタンに対する(2+2)環状付加反応において酸素と反応し、1,2-ジオキセタンは電子励起されたテトラメチル尿素に分解する。これは基底状態に戻り、放出最大515nmで緑色の光を出す[9][10]

Oxidation of TDAE (Chemiluminescence)
Oxidation of TDAE (Chemiluminescence)

特性

用途

脚注

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