헥사데케인
1. 개요
헥사데케인은 디젤 연료의 연소성을 측정하는 세탄가의 기준으로 사용되는 탄화수소이다. 헥사데케인은 압축 하에서 쉽게 점화되어 세탄가 100으로 지정된다. 또한 헥사데케인에서 파생된 헥사데실 라디칼은 C16H33의 화학식을 가지며, 방사성 표지 및 항암제 개발 등에 활용된다. 헥사데실은 엑소좀, 하이드로겔의 방사성 표지, 양전자 방출 단층 촬영술에 사용되며, 폴리에틸렌 글리콜과 결합된 카보플라틴은 지용성과 PEG화를 증가시켜 화학 요법에 사용될 수 있다.
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| 다른 이름 | 세탄 |
|---|---|
| IUPAC 명칭 | 헥사데케인 |
| CAS 등록번호 | 544-76-3 |
|---|---|
| UNII | F8Z00SHP6Q |
| PubChem | 11006 |
| ChemSpider ID | 10540 |
| EINECS | 208-878-9 |
| MeSH 이름 | n-헥사데케인 |
| ChEBI | 45296 |
| ChEMBL | 134994 |
| Beilstein | 1736592 |
| Gmelin | 103739 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC |
| StdInChI | 1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| StdInChIKey | DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N |
| 분자식 | C16H34 |
|---|---|
| 겉모습 | 무색 액체 |
| 냄새 | 휘발유 냄새 또는 무취 |
| 밀도 | 0.77 g/cm3 |
| 녹는점 | 18.18 °C |
| 끓는점 | 286.9 °C |
| LogP | 8.859 |
| 증기압 | < 0.1 mbar (20 °C) |
| 헨리 상수 | 43 nmol Pa−1 kg−1 |
| 굴절률 | 1.4329 |
| 자기 감수율 | -187.6·10−6 cm3/mol |
| 점성 | 3.03 mPa·s |
| 열전도율 | 0.140 W/(m·K) |
| 표준 생성 엔탈피 | −456.1 kJ mol−1 |
|---|---|
| 열용량 | 501.6 J K−1 mol−1 |
| GHS 신호어 | 경고 |
|---|---|
| 인화점 | 136 °C |
| 자연 발화점 | 202 °C |
| 관련 알케인 | 펜타데케인 헵타데케인 |
|---|
2. 세탄가
세탄(헥사데케인)은 세탄가의 약칭으로도 쓰이며, 디젤 연료의 연소성을 나타내는 지표이다. 헥사데케인은 압축하면 매우 쉽게 점화되는 성질을 가지고 있어 세탄가가 100으로 지정되었으며, 다른 연료 혼합물의 기준 물질로 사용된다.
2.1. 세탄가의 정의
디젤 연료의 연소성을 측정하는 척도인 세탄가는 압축 점화 방식에서 연료가 얼마나 쉽게 점화되는지를 나타낸다. 헥사데케인은 압축 하에서 매우 쉽게 점화되는 특성을 가지고 있다. 이러한 특성 때문에 헥사데케인은 세탄가 100으로 정의되며, 다른 연료 혼합물의 세탄가를 측정하는 기준이 된다.
2.2. 세탄가와 디젤 연료
세탄가는 디젤 연료의 연소성을 측정하는 척도이다. 세탄은 압축 하에서 매우 쉽게 점화되기 때문에 세탄가는 100으로 지정되었으며, 다른 연료 혼합물의 기준으로 사용된다.
3. 헥사데실 라디칼
헥사데실은 헥사데케인에서 파생된 탄소와 수소의 알킬 라디칼로, 화학식은 C16H33이며 질량은 225.433이다. 세틸 알코올에서 주로 발생한다. 1982년부터 방사성 표지에 사용되어 왔으며, 현재도 유용하게 사용되고 있다.
3.1. 헥사데실 라디칼의 특징
헥사데실은 이를 포함하는 분자에 강한 소수성을 부여한다. 헥사데실과 폴리에틸렌 글리콜로 변형된 카보플라틴은 지용성과 PEG화가 증가하여 화학 요법, 특히 비소세포 폐암에 유용할 것으로 제안되었다.
3.2. 헥사데실 라디칼의 활용
헥사데실 라디칼은 헥사데케인에서 파생된 탄소와 수소의 알킬 라디칼로, 세틸 알코올에서 발생한다. 헥사데실은 이를 포함하는 분자에 강한 소수성을 부여한다.
헥사데실 혈소판 활성 인자는 폐에 심각한 영향을 미치며, 헥사데실 글리세릴 에테르는 플라스마로겐의 생합성에 참여한다.
3.2.2. 항암제 개발
헥사데실과 폴리에틸렌 글리콜로 변형된 카보플라틴은 지용성과 PEG화가 증가하여 화학 요법, 특히 비소세포 폐암에 유용할 것으로 제안되었다.
3.3. 헥사데실 라디칼과 생체 반응
헥사데실 혈소판 활성 인자는 폐에 심각한 영향을 미치며, 헥사데실 글리세릴 에테르는 플라스마로겐의 생합성에 참여한다.