Proizvodi
BUTYLBENZENE CAS 104-51-8
video
BUTYLBENZENE CAS 104-51-8

BUTYLBENZENE CAS 104-51-8

Šifra proizvoda: BM-3-2-099
CAS broj: 104-51-8
Molekularna formula: C10H14
Molekularna težina: 134.22
EINECS broj: 203-209-7
MDL br.: MFCD00009463
HS kod: 2902 90 00
Analysis items: HPLC>99,0%, LC - MS
Glavno tržište: SAD, Australija, Brazil, Japan, Njemačka, Indonezija, Velika Britanija, Novi Zeland, Kanada itd.
Proizvođač: Bloom Tech Changzhou Factory
Tehnološka usluga: R & D Dept.-4

 

Butyylbenzene, također poznat kao 1 - butilbenzen ili n-butilbenzen, organski je sloj koji pripada klasu Alkilbenzenes. Ovaj aromatični ugljikovodik sastoji se od benzenskog prstena zamijenjen grupi batil (C4H9-).

To je prije svega bezbojna za svijetložuta tečnost sa karakterističnim aromatičnim mirisom. Relativno je ne {- polar zbog svoje aromatske strukture i alkil lanca, što dovodi do njegove rastvorljivosti u organskim otapalima kao što su eteri, esteri i aromatski ugljikovodici. Njegova fizička svojstva, uključujući gustoću i tačku ključanja, mogu se malo razlikovati ovisno o specifičnom izomeru (položaj butil grupe na benzenskom prstenu).

Produnct Introduction

 

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

Hemijska formula

C10H14

Tačna masa

134.11

Molekularna težina

134.22

m/z

134.11 (100.0%), 135.11 (10.8%)

Elementalna analiza

C, 89.49; H, 10.51

Fizička svojstva

1) Izgled i stanje: Butilbenzen je bezbojna tečnost na sobnoj temperaturi, izlaganje transparentnog i jasnog izgleda. Njegova tekuća država omogućava jednostavno rukovanje i obradu u industrijskim aplikacijama.

2) Topiranje i ključanja: Talište butilbenzena je otprilike -88 stepena, dok je njegova tačka ključanja oko 183 stepena. Ove relativno nisko topljenje i ključ ukazuju na to da butilbenzen može postojati u različitim državama, ovisno o temperaturnim uvjetima, koji je ključan za njegovu skladištu i transport.

3) Gustina: Ima gustoću oko 0,86 g / ml u 25 stepeni. Ova niža gustoća u odnosu na vodu znači da će butilbenzen plutati na vodenim površinama, što ima implikacije na prosipanje i postupke čišćenja.

4) Rastvorljivost: butilbenzen je nerastvorljiv u vodi, ali topljiv u mnogim organskim otapalima kao što su etanol, etil eter, aceton, benzen, ugljični tetraklorid i naftni eter. Ovaj profil rastvorljivosti čini ga svestranim otapalom u organskim reakcijama i procesima u kojima su potrebni vodeni uvjeti ({2}} Neosjetljivi uvjeti.

5) Tlak pare i prag mirisa: Tlak pare butilbenzena je 1,03 mm HG u 23 stepena, a njegov prag mirisa je približno 0,0085 ppm. Prag niskog mirisa podrazumijeva da se čak i male količine butilbenzenske pare mogu otkriti ljudskim nosom, što može poslužiti kao prijevremeni znak potencijalnog izlaganja na radnom mjestu ili okolišu.

Applications

1. Otapalo
  • Obično se koristi kao otapalo zbog rastvorljivosti u organskim otapalima kao što su etanol, eter i benzen.
  • Njegova svojstva čine ga pogodnim za upotrebu u bojama, premazima i drugim formulacijama u kojima su rastvorljivost i volatilnost ključni faktori.
2. Organska sinteza sirovina
  • Služi kao sirovina u organskoj sintezi.
  • Može se koristiti za proizvodnju različitih hemikalija i intermedijara kroz hemijske reakcije kao što su hidrogenacija, alkilacija i aromatična zamjena.
3. Proizvodnja površinski aktivnih akata
  • Surfaktantici su spojevi koji spuštaju površinsku napetost tečnosti, čineći ih korisnim u deterdžentima, emulgatorima i drugim aplikacijama.
  • U proizvodnji određenih vrsta surfaktanata, doprinoseći njihovoj efikasnosti i performansama.
4. Priprema insekticida
  • U pripremi određenih insekticida.
  • Njegova kemijska svojstva omogućuju mu korisnu komponentu u formulacijama dizajniranim za kontrolu štetočina.
5. Ostale aplikacije
  • Pored gore navedenih aplikacija, u proizvodnji plastifikatora, gdje je njena sposobnost povećanja fleksibilnosti i izdržljivosti plastike vrijedna.
  • Također može imati potencijalne primjene u farmaceutskoj i boja industrijama, iako su ove upotrebe manje uobičajene.
u proizvodnji surfaktanata

 

Butyylbenzenemože se koristiti kao sirovina ili srednja sredstva u sintezi određenih vrsta surfaktanata. Iako direktne informacije koje to povezuju posebno na površinski aktivnu proizvodnju možda nisu široko dostupna, njena hemijska svojstva sugeriraju svoju potencijalnu upotrebu u ovom polju. Surfaktanti su amfifilni spojevi koji posjeduju i hidrofilnu (vodu - ljubav) i hidrofobnu (vodu - mrzenje) svojstva. Aromatični prsten i alkil lanac u njemu pružaju odgovarajuću strukturu za hemijske izmjene za uvođenje takvih amfifilnih karakteristika.

Hemijska modifikacija

 

 

Kroz hemijske reakcije kao što su sulfonacija, sulfacija, eterifikacija ili esterifikacija, može se modificirati za uvođenje hidrofilnih grupa (npr. Sulfate, sulfonate, eter ili ester grupe), zadržavajući svoj hidrofobni alkil lanac.

 

Sinteza surfaktanata

 

 

Ovi modificirani spojevi tada mogu djelovati kao surfaktanti, a hidrofilne grupe privlače molekule vode i hidrofobne lance odbijaju ih, čime se stabiliziraju emulzije, disperzije ili pjene.

Ovisno o specifičnim premještanjima hemijskih promjena, Butilbenzene - izvedeni surfaktanti mogu pripadati različitim kategorijama kao što su anionički, neionički, ili čak na površinski aktivanci. Na primjer, anionski površinski aktivi često sadrže sulfate ili sulfonate grupe, dok neionički površinski aktivi mogu imati povezivanje eter ili estera.

Butylbenzene CAS 104-51-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd Butylbenzene CAS 104-51-8 Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
U proizvodnji plastifikatora

Plastifikatori su klasa kemijskih aditiva prije svega korištena za povećanje fleksibilnosti, plastičnosti i izduženja materijala, posebno polimera poput polivinil hlorida (PVC). Ovi spojevi su od vitalnog značaja za proizvodnju različitih proizvoda, što im omogućavaju da postignu željena fizička svojstva za određene aplikacije.

Prvenstveno, plastifikatori rade interkaliziraju između polimernih lanaca, na taj način smanjuju intermolekularne sile koje uzrokuju krutost. Ova interkanacija dovodi do fleksibilnijeg i duktilnijeg materijala, što ga čini pogodnim za širi raspon upotreba. Najčešće korišteni plastifikator su ftalati, posebno di - (2- etilheksil) ftalata (dehp), poznat po svojoj efikasnosti i ekonomičnosti.

U carstvu plastike, plastifikatori su neophodni. Oni su široko zaposleni u proizvodnji fleksibilnih PVC proizvoda kao što su podne pločice, zidne obloge, medicinske cijevi i ambalažnih materijala. Iza PVC-a, također pronalaze aplikacije u elastomerima, ljepilama, zaptivačima, bojama i premazima. Njihova sposobnost poboljšanja procesoricije i fleksibilnosti polimera čini ih ključnim u proizvodnji različitih robe široke potrošnje.

Međutim, pojavile su se zabrinutost zbog utjecaja na okoliš i zdravlje nekih plastifikatora, posebno ftalata. Studije su predložile potencijalno endokrine - ometajući svojstva i reproduktivnu toksičnost u određenim plastikama. To je dovelo do rastućeg interesa za alternativne, sigurnije plastike, poput citratnih estera, poliesterskih plastifikatora i bio {- plastifikatora koji se bave iz obnovljivih izvora.

Regulatorna tijela širom svijeta sve više pregledavaju upotrebu plastifikatora, posebno u proizvodima koji dolaze u direktan kontakt s hranom ili imaju potencijalne uticaje na zdravlje. Proizvođači odgovaraju razvijanjem i usvajanjem sigurnijih alternativa za ispunjavanje ovih regulatornih zahtjeva uz održavanje performansi proizvoda.

1. Hemijska svojstva i prednosti
  • Hemijska struktura i svojstva čine ga pogodnim za upotrebu kao sirovina ili srednja sredstva u sintezi plastifikatora.
  • Njegova rastvorljivost u organskim otapalima i stabilnošću pod određenim uvjetima doprinosi efikasnosti proizvedenih plastikera.
2. Proces proizvodnje plastikera
  • Kao početni materijal ili komponenta u formulaciji plastifikatora kroz hemijske reakcije kao što su esterifikacija, alkilacija ili polimerizacija.
  • Te reakcije mogu uključivati ​​druge hemikalije i katalizatore kako bi se postigla željena svojstva plastifikatora.
  • Proces proizvodnje obično uključuje korake za pročišćavanje i formulaciju kako bi se osigurao kvalitet i performanse plastifikatora.
3. Proizvedene vrste plastifikatora
  • BUTYLBENZENEN - Bazeni plastifikatori mogu biti različitih vrsta, ovisno o specifičnim hemijskim reakcijama i formulacijama korištenim.
  • Neke zajedničke vrste uključuju ftalatne estere, adipiraju estere i druge estere koji imaju potrebna svojstva plastificiranja.
4. Primjenska polja
  • Butylbenzene - Izvedeni plastifikatori široko se koriste u industriji plastike, posebno u proizvodnji proizvoda polivinil hlorida (PVC).
  • Oni se koriste i u drugim polimernim sistemima za poboljšanje fleksibilnosti, obradivosti i izdržljivosti.
  • Ovi plastifikatori mogu se naći u raznim proizvodima kao što su filmovi, listovi, cijevi, kablovi i razna oblikovana roba.
5. Za razmatranja okoliša i sigurnosti
  • Upotreba u proizvodnji plastifikatora trebala bi biti u skladu s ekološkim propisima i sigurnosnim standardima.
  • Pravilno rukovanje, skladištenje i odlagalište su neophodne za minimiziranje utjecaja na okoliš i osigurati sigurnost radnika.
u proizvodnji katalizatora

Aluminijum klorid i sumporna kiselina su efikasni katalizatori za industrijsku proizvodnju butilbenzena. U praktičnim primjenama mogu se odabrati odgovarajući katalizatori prema specifičnim zahtjevima za proizvodnju i procesne uvjete.

Aluminijum hlorid

 

 

  • Funkcija:Anhidrousni aluminijski hlorid (alcl₃) je jednostavan za uzvišeni i može se koristiti kao katalizator za organsku sintezu.
  • Priprema:U industriji, aluminijski hlorid se može pripremiti iz bauksita (al₂o₃, fe₂o₃) kao sirovine. U peći za hloriranje, al₂o₃, CL₂ i C reagiraju na 950 stupnjeva, a generirani CO i nereagovani CL₂ ispuštaju se iz hladnjaka za dobivanje alll₃. Pored toga, aluminijum hlorid mogu se pripremiti i drugim metodama, poput korištenja ligandi i centralnih metalnih jona (poput aluminija) halogiša, sulfata ili nitrata za reakciju.
  • Prednosti:Aluminijski hlorid kao katalizator ima visoku katalitičku aktivnost i može učinkovito promovirati reakciju alkilacije benzena i buten.

 

Sumporna kiselina

 

 

  • Funkcija:Sumporna kiselina je široko korišten katalizator u mnogim hemijskim reakcijama i procesima. H₂so-h₂o sistem je jefstan i može se primijeniti na širok raspon jačina kiselina.
  • Primjena:Da bi se olakšala praktične primjene, industrija pokušava popraviti sumpornu kiselinu na čvrstim nosačima, poput sio₂, al₂o₃, tio₂ itd., Za pripremu katalizatora na čvrstoj kiselini. Ovi katalizatori čvrsti kiselina imaju prednosti niske toksičnosti, lako rukovanje i ponovne upotrebe.
  • Katalitički mehanizam:Kada se sumporna kiselina koristi kao katalizator, njegov katalitički mehanizam može uključivati ​​procese kao što su protonacija. Prilikom reagiranja uz podršku, sumporna kiselina unosi kisele grupe, poput vodoničnih sulfatnih grupa, na površini podrške, čime se pruža katalitička aktivnost.

Manufacturing Information

Butilbenzen, zbog svoje aromatične prirode i potencijala za okolišnu upornosti, zahtijeva strogo pridržavanje propisa o životnoj sredini tokom procesa rukovanja i odlaganja. Ovo je ključno za minimiziranje bilo kakvih štetnih utjecaja na ekosustave i zdravlje ljudi. Uprkos tim razmatranjima, koja igra ključnu ulogu u sintezi različitih hemikalija, čime se doprinosi raznolikosti i funkcionalnosti brojnim proizvodima koje nailazimo u našem svakodnevnom životu.

U industriji premazi derivati ​​doprinose formulaciji boja i lakova koji nude vrhunsku adheziju, izdržljivost i estetsku privlačnost. U boji igraju ulogu u stvaranju živahne i izblijedjele - otporne boje za tekstil i druge materijale.

Štaviše, derivati ​​smatraju upotrebu u prehrambenoj industriji, posebno u proizvodnji začina i aroma. Oni mogu pomoći u stvaranju složenih i privlačnih ukusa koji poboljšavaju ukus razne hrane.

Budući izgledi

◆ Održiva sinteza

Napredak katalitičkog alkilacije i biokatalizom mogli bi omogućiti zelenijim proizvodnim rutama, minimiziranjem otpada i upotrebe energije. Na primjer, enzimski alkilacija pomoću inženjerskih enzima može ponuditi veću selektivnost za n - butilbenzen.

◆ Napredni materijali

Istražuju se derivati ​​butylbenzene za:

High - polimeri izvedbe: kao monomeri ili plastifikatori u inženjerskom plastiku.

Nanotehnologija: Funkcionaliziranje karbonskih nanotubija ili grafena za elektroničke aplikacije.

Butylbenzene je svestran organski spoj sa širokim rasponom aplikacija u organskoj sintezi, upotrebi otapala i naprednog razvoja materijala. Njegova hemijska svojstva, poput njenog fizičkog stanja, rastvorljivosti i reaktivnosti, čine ga pogodnim za različite industrijske procese. Međutim, kao i mnoge organske hemikalije, butilbenzene predstavlja određene sigurnosne i ekološke rizike koji treba pažljivo upravljati. Razumijevanjem njegovih svojstava, metoda sinteze, aplikacija i sigurnosnih razmatranja, možemo iskoristiti prednosti butilbenzena, a minimizirajući njen potencijalni negativni utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Budući napori na istraživanju i razvoju trebali bi se fokusirati na poboljšanje metoda sinteze kako bi ih učinilo održivim, istraživanjem novih aplikacija u rastućim tehnologijama i unapređenjem sigurnosnih mjera kako bi se osiguralo sigurno rukovanje i upotreba butilbenzena u različitim industrijama.

 

Popularni tagovi: Butyylbenzene CAS 104-51-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupuj, cijena, rasuti, prodaja

Pošaljite upit