Булбензол CAS 104-51-8
video
Булбензол CAS 104-51-8

Булбензол CAS 104-51-8

Код продукту: BM-3-2-099
Номер CAS: 104-51-8
Молекулярна формула: C10H14
Молекулярна маса: 134,22
Номер EINEC: 203-209-7
MDL №: MFCD00009463
Код HS: 2902 90 00
Analysis items: HPLC>99,0%, LC - MS MS
Основний ринок: США, Австралія, Бразилія, Японія, Німеччина, Індонезія, Великобританія, Нова Зеландія, Канада тощо.
Виробник: Floom Tech Changzhou Factory
Технологічна служба: НДДКР-4

 

Бутилбензол, також відомий як 1 - бутилбензол або N-бутілбензол, є органічною сполукою, що належить до класу алкілбензолу. Цей ароматичний вуглеводнам складається з бензольного кільця, заміненого групою бутил (C4H9-).

Це насамперед безбарвна до світло -жовтої рідини з виразним ароматним запахом. Він відносно не - полярний завдяки його ароматичній структурі та алкільному ланцюгу, що призводить до його розчинності в органічних розчинниках, таких як ефіри, ефіри та ароматичні вуглеводні. Її фізичні властивості, включаючи щільність та температуру кипіння, можуть трохи змінюватися залежно від специфічного ізомера (положення бутильної групи на бензольному кільці).

Produnct Introduction

 

Butylbenzene CAS 104-51-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Butylbenzene CAS 104-51-8 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Хімічна формула

C10H14

Точна маса

134.11

Молекулярна маса

134.22

m/z

134.11 (100.0%), 135.11 (10.8%)

Елементальний аналіз

C, 89.49; H, 10.51

Фізичні властивості

1) Зовнішній вигляд та стан: бутилбензол - це безбарвна рідина при кімнатній температурі, що демонструє прозорий і чіткий зовнішній вигляд. Його рідкий стан дозволяє легко керувати та переробляти в промислових додатках.

2) Тантили плавлення та кипіння: Температура плавлення бутилбензолу становить приблизно -88 градусів, тоді як його точка кипіння -близько 183 градусів. Ці відносно низькі точки плавлення та кипіння свідчать про те, що бутилбензол може існувати в різних станах залежно від температурних умов, що має вирішальне значення для його зберігання та транспортування.

3) Щільність: вона має щільність приблизно 0,86 г/мл при 25 градусах. Ця нижча щільність порівняно з водою означає, що бутилбензол буде плавати на водних поверхнях, що має наслідки для процедур утримання та очищення.

4) Розчинність: бутилбензол нерозчинна у воді, але розчинна у багатьох органічних розчинниках, таких як етанол, етиловий ефір, ацетон, бензол, тетрахлорид вуглецю та нафтопровід. Цей профіль розчинності робить його універсальним розчинником в органічних реакціях та процесах, де потрібні нечутливі умови води -.

5) Поріг пари та поріг запаху: тиск пари бутилбензолу становить 1,03 мм рт.ст. при 23 градусах, а поріг його запаху становить приблизно 0,0085 проміле. Низький поріг запаху означає, що навіть невелика кількість парів бутилбензолу може бути виявлена ​​людським ніс, який може служити ранньою попереджувальною ознакою потенційного впливу на робочому місці чи навколишньому середовищі.

Applications

1. Розчинник
  • Зазвичай використовується як розчинник завдяки його розчинності в органічних розчинниках, таких як етанол, ефір та бензол.
  • Його властивості роблять його придатним для використання в фарбах, покриттів та інших рецептурах, де розчинність та мінливість є ключовими факторами.
2. Органічний синтез сировини
  • Служить сировиною в органічному синтезі.
  • Він може бути використаний для отримання різних хімічних речовин та проміжних продуктів за допомогою хімічних реакцій, таких як гідрування, алкілування та ароматична заміна.
3. Виробництво ПАР
  • Поверхнево -активні речовини - це сполуки, які знижують поверхневе натяг рідини, що робить їх корисними для миючих засобів, емульгаторів та інших застосувань.
  • У виробництві певних видів ПАР, що сприяють їх ефективності та ефективності.
4. Підготовка інсектицидів
  • При приготуванні певних інсектицидів.
  • Його хімічні властивості дозволяють йому бути корисним компонентом у рецептурах, розроблених для управління шкідниками.
5. Інші програми
  • Окрім вищезазначених застосувань, у виробництві пластифікаторів, де його здатність підвищити гнучкість та довговічність пластмасів є цінною.
  • Він також може мати потенційні застосування в фармацевтичній та барвній промисловості, хоча це використання є рідше.
у виробництві ПАР

 

Бутилбензолможе бути використаний як сировину або проміжний при синтезі певних типів ПАР. Хоча пряма інформація, що пов'язує її спеціально з виробництвом ПАР може бути недоступною, його хімічні властивості дозволяють припустити його потенційне використання в цій галузі. ПАР - це амфіфільні сполуки, які мають як гідрофільні (воду - люблячі), так і гідрофобні (вода - ненависть). Ароматичне кільце та алкільний ланцюг в ньому забезпечують відповідну структуру для хімічних модифікацій для введення таких амфіфільних характеристик.

Хімічна модифікація

 

 

Через хімічні реакції, такі як сульфонація, сульфація, ефірність або естерифікація, її можна модифікувати, щоб вводити гідрофільні групи (наприклад, сульфат, сульфонат, ефір або ефірні групи), зберігаючи його гідрофобний алкіл ланцюг.

 

Синтез поверхнево -активної речовини

 

 

Потім ці модифіковані сполуки можуть діяти як поверхнево -активні речовини, при цьому гідрофільні групи залучають молекули води, а гідрофобні ланцюги відштовхують їх, тим самим стабілізуючи емульсії, дисперсії або піни.

Залежно від специфічних хімічних модифікацій, введених, бутилбензол - похідних поверхнево -активних речовин може належати до різних категорій, таких як аніонні, неіонні або навіть катіонні поверхнево -активні речовини. Наприклад, аніонні поверхнево -активні речовини часто містять сульфатні або сульфонатні групи, тоді як неіонні поверхнево -активні речовини можуть мати ефірні або ефірні зв'язки.

Butylbenzene CAS 104-51-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Butylbenzene CAS 104-51-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
у виробництві пластифікатора

Пластифікатори - це клас хімічних добавок, в першу чергу, що використовуються для підвищення гнучкості, пластичності та подовження матеріалів, зокрема полімерів, таких як полівінілхлорид (ПВХ). Ці сполуки є життєво важливими для виготовлення різних продуктів, що дозволяє їм досягти бажаних фізичних властивостей для конкретних застосувань.

Перш за все, пластифікатори працюють шляхом інтеркаляції себе між полімерними ланцюгами, тим самим зменшуючи міжмолекулярні сили, що викликають жорсткість. Ця інтеркаляція призводить до більш гнучкого та пластичного матеріалу, що робить його придатним для більш широкого спектру використання. Найпоширенішим пластифікатором є фталати, зокрема DI - (2 - етилгексил) фталат (DEHP), відомий своєю ефективністю та економічною ефективністю.

У царині пластмасів пластифікатори незамінні. Вони широко використовуються у виробництві гнучких виробів з ПВХ, таких як плитка для підлоги, настінні покриття, медичні трубки та пакувальні матеріали. Поза ПВХ вони також знаходять додатки в еластомерів, клеї, герметиках, фарбах та покриттів. Їх здатність підвищувати процеси та гнучкість полімерів робить їх вирішальними у виробництві різних споживчих товарів.

Однак виникли занепокоєння щодо впливу на навколишнє середовище та здоров'я деяких пластифікаторів, особливо фталатів. Дослідження запропонували потенційні ендокринні - порушення властивостей та репродуктивної токсичності у певних пластифікаторах. Це призвело до зростаючого інтересу до альтернативних, безпечніших пластифікаторів, таких як цитратні ефіри, поліефірні пластифікатори та BIO - пластифікатори, отримані з відновлюваних ресурсів.

Регулюючі органи по всьому світу все більше перевіряють використання пластифікаторів, особливо в продуктах, які вступають у прямий контакт з їжею або мають потенційний вплив на здоров'я. Виробники реагують, розробляючи та приймаючи більш безпечні альтернативи для задоволення цих регуляторних вимог, зберігаючи продуктивність продукту.

1. Хімічні властивості та переваги
  • Хімічна структура та властивості роблять її придатною для використання в якості сировини або проміжного в синтезі пластифікаторів.
  • Його розчинність в органічних розчинниках та стабільності за певних умов сприяє ефективності вироблених пластифікаторів.
2. Процес виробництва пластифікатора
  • Як вихідний матеріал або компонент у рецептурі пластифікаторів через хімічні реакції, такі як естерифікація, алкілування або полімеризація.
  • Ці реакції можуть включати інші хімічні речовини та каталізатори для досягнення бажаних властивостей пластифікатора.
  • Процес виробництва, як правило, включає етапи очищення та формулювання для забезпечення якості та продуктивності пластифікаторів.
3. Види вироблених пластифікаторів
  • Бутільбензол - Пластифікатори на основі на основі різних типів можуть бути різними типами, залежно від специфічних хімічних реакцій та застосовуваних рецептур.
  • Деякі поширені типи включають ефіри фталатів, адаптовані ефіри та інші ефіри, які володіють необхідними пластифікаційними властивостями.
4. Поля застосування
  • Бульбензол - похідні пластифікатори широко використовуються в галузі пластмас, особливо у виробництві продуктів полівінілхлориду (ПВХ).
  • Вони також використовуються в інших полімерних системах для поліпшення гнучкості, обробки та довговічності.
  • Ці пластифікатори можна знайти в різних продуктах, таких як фільми, аркуші, труби, кабелі та різні формовані товари.
5. Екологічні та безпечні міркування
  • Використання у виробництві пластифікатора повинно відповідати екологічним нормам та стандартам безпеки.
  • Правильна практика поводження, зберігання та утилізації має важливе значення для мінімізації впливу на навколишнє середовище та забезпечення безпеки працівників.
у виробництві каталізатора

Алюмінієвий хлорид та сірчана кислота є ефективними каталізаторами для промислового виробництва бутилбензолу. У практичних застосуванні відповідні каталізатори можуть бути обрані відповідно до конкретних виробничих вимог та умов процесу.

Алюмінієвий хлорид

 

 

  • Функція:Безводний хлорид алюмінію (alcl₃) легко піднесений і може бути використаний як каталізатор органічного синтезу.
  • Підготовка:У промисловості хлорид алюмінію можна готувати з бокситу (Al₂o₃, Fe₂o₃) як сировину. У печі хлорування реагують на Al₂o₃, CL₂ та C на 950 градусів, а генеровані СО та прореагування CL₂ викидаються з кулера для отримання Alcl₃. Крім того, хлорид алюмінію також можна готувати за іншими методами, такими як використання лігандів та центральних іонів металів (таких як алюмінієві галогеніди, сульфати або нітрати для реагування.
  • Переваги:Алюмінієвий хлорид як каталізатор має високу каталітичну активність і може ефективно сприяти реакції алкілування бензолу та бутену.

 

Сірчана кислота

 

 

  • Функція:Сірчана кислота є широко використовуваним каталізатором у багатьох хімічних реакціях та процесах. Система H₂SO₄ - H₂O недорога і може застосовуватися до широкого спектру кислотних міцностей.
  • Застосування:Для того, щоб полегшити практичні застосування, промисловості намагаються виправити сірчану кислоту на твердих опорах, таких як Sio₂, Al₂o₃, Tio₂ тощо, для приготування твердих кислотних каталізаторів. Ці суцільні кислотні каталізатори мають переваги низької токсичності, легкої обробки та повторного використання.
  • Каталітичний механізм:Коли сірчана кислота використовується як каталізатор, її каталітичний механізм може включати такі процеси, як протонація. Реагуючи з підтримкою, сірчана кислота вводить кислі групи, такі як групи сульфату водню, на поверхні підтримки, тим самим забезпечуючи каталітичну активність.

Manufacturing Information

Булбензол, завдяки своєму ароматичному характеру та потенціалу для збереження навколишнього середовища, вимагає суворого дотримання екологічних норм під час процесів обробки та утилізації. Це має вирішальне значення для мінімізації будь -яких згубних наслідків на екосистеми та здоров'я людини. Незважаючи на ці міркування, які відіграють ключову роль у синтезі різних хімічних речовин, тим самим сприяючи різноманітності та функціональності, численних продуктів, з якими ми стикаємося в нашому повсякденному житті.

У галузі покриттів похідні сприяють формулюванню фарб і лаків, які пропонують чудову адгезію, довговічність та естетичну привабливість. У барвниках вони відіграють певну роль у створенні яскравих і в’янення - стійких кольорів для текстилю та інших матеріалів.

Більше того, похідні знаходять використання в харчовій промисловості, особливо у виробництві спецій та ароматизаторів. Вони можуть допомогти створити складні та привабливі смаки, що посилюють смак різних продуктів.

Майбутні перспективи

◆ Сталий синтез

Успіхи каталітичного алкілування та біокаталізу могли б забезпечити більш зелені маршрути виробництва, мінімізуючи відходи та використання енергії. Наприклад, ферментативне алкілування з використанням інженерних ферментів може запропонувати більш високу селективність для N - бутилбензол.

◆ Розширені матеріали

Похідні бутилбензолу досліджуються за:

High - Полімери продуктивності: як мономери або пластифікатори в інженерних пластмах.

Нанотехнологія: функціоналізація вуглецевих нанотрубок або графен для електронних застосувань.

Буллбензол - це універсальна органічна сполука з широким спектром застосувань в органічному синтезі, використанні розчинників та вдосконаленому розвитку матеріалу. Його хімічні властивості, такі як його фізичний стан, розчинність та реактивність, роблять його придатним для різних промислових процесів. Однак, як і багато органічних хімічних речовин, бутилбензол створює певні ризики безпеки та навколишнього середовища, які потрібно ретельно керувати. Розуміючи його властивості, методи синтезу, застосування та міркування з безпеки, ми можемо використовувати переваги бутилбензолу, мінімізуючи його потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. Майбутні зусилля з досліджень та розробки повинні зосередитись на вдосконаленні методів синтезу, щоб зробити їх більш стійкими, вивченням нових застосувань у нових технологіях та вдосконаленням заходів безпеки, щоб забезпечити безпечне поводження та використання бутилбензолу в різних галузях.

 

Популярні Мітки: Булбензол CAS 104-51-8, постачальники, виробники, фабрика, оптова торгівля, купівля, ціна, масова, для продажу

Послати повідомлення