Metil piruvatje metil derivat piruvijske kiseline, sa hemijske formulom C₄h₆o₃. Na sobnoj temperaturi je bezbojna do blijedo žute tečnosti i ima karakterističan isparljivi miris estera. Kao važan organski posrednik, ima opsežne aplikacije u biohemiji, medicini i nauci o materijalima.
U metaboličkim istraživanjima metilmalonska kiselina može poslužiti kao supstrat za metabolizam ćelijskih energije. Zaobilazi prevoz piruvata i direktno ulazi u mitohondriju da bi učestvovao u ciklusu Tricarboboxyl kiseline (TCA ciklus). Stoga se koristi za poboljšanje opskrbe ćelijskim energijom pod uvjetima hipoksije ili metaboličkih poremećaja. Uz to, on pokazuje protuupalni, antioksidant i neuroprotektivan potencijal u medicinskom polju i može se koristiti u istraživanju liječenja ozljeda ISHEMIA-Reperfusion ili neurodegenerativne bolesti.
U industrijskim primjenama metil Ketal može se koristiti kao organski intermedijar, sudjelovanje u reakcijama kao što su Ester razmjena i kondenzacija, a zapošljava se za sintezu lijekova, mirisa i polimernih materijala. Zbog visoke reaktivnosti, treba ga čuvati pod niskim temperaturama i laganim uvjetima kako bi se spriječilo raspadanje. Trenutno su njegove biomedicinske prijave još uvijek u eksperimentalnoj fazi, ali zbog jedinstvenog metaboličkog regulatornog efekta, ima značajnu naučnu vrijednost.

|
C.F |
C4H6O3 |
|
E.M |
102 |
|
M.W |
102 |
|
m/z |
102 (100.0%), 103 (4.3%) |
|
E.A |
C, 47.06; H, 5.92; O, 47.01 |
|
|
|
Struktura metil Pyruvata sadrži funkcionalne grupe poput karbonila, metila i metilnih grupa koje imaju određeni utjecaj na njegova fizička i hemijska svojstva. Među njima, prisustvo karbonilnih grupa daje im određenu polaritet i mogu se proći reakcijama sa dodacima nukleofilnim reagensima; Prisutnost metil grupa čini ih stabilnim i manje sklonim reakcijama oksidacije; Grupa metil estera daje mu određeni stupanj topljivosti i masnog rastvorljivosti.

Postoje dvije glavne metode za proizvodnjuMetil piruvatu Kini:
Metil oksidacije mliječa od mliječne kiseline
Metoda oksidacije metil laktata pod svjetlosnim uvjetima, metil laktat je oksidiran tečnim bromom i H2O2 kao katalizatori za dobivanje reakcijskih proizvoda; Tada se reakcijski proizvod podešava na neutralan, izvučen diklorometanom i osušen sa CACL2; Konačno, dobijena je vakuum destilacijom s prinosom od 48%. Metil oksidacije mliječa od mliječne kiseline, kao efikasna metoda za pripremu metil piruvata, uključuje oksidaciju hidroksilskog dijela mliječa za mlijeko mlijeko i uvođenje karboksilnih grupa za dobivanje ciljanog proizvoda.
Slobodni radikalni mehanizam reakcije:
Pod svjetlosnim uvjetima, molekuli vodikovog peroksida apsorbiraju svjetlosnu energiju i razdvajaju se u dva hidroksilarna radikala (· oh). Ovi slobodni radikali su vrlo aktivni i mogu napasti ugljikove atome u blizini hidroksilnih ili metil grupa u metil laktatnim molekulama, formiranjem novih besplatnih radikalnih intermedijara. Nakon toga, ovi intermedijari dodatno reagiraju sa tečnim peroksidom sa tečnim bromom ili vodikovim peroksidom, koji su podvrgnuti seriji slobodnih radikalnih procesa prijenosa i pretvorbe, u konačnici proizvodeći metil piruvat.
Proces rada:
1. Priprema sirovine:
Prvo
Metil laktat visoke čistoće treba pripremiti kao početni materijal.
U međuvremenu
Tačno izračunati i pripremiti odgovarajuću količinu tečnog broma i vodika peroksida kao oksidante prema potrebama reakcije.
Pored toga
Potrebno je pripremiti pomoćne materijale poput alkalne otopine (poput natrijum hidroksida), ekstraktanata (poput dihloromethana) i sušenja (kao što su bezvodni kalcijum hlorid) za prilagođavanje pH vrijednosti.
2. Rad reakcije:
Miješanje i osvjetljenje:
Pomiješajte metil laktat, tečni bromin i vodikov peroksid u određenom udjelu u reakcijskoj posudi kako biste osigurali jednolično miješanje. Nakon toga, postavite posudu za reakciju pod kontroličnim izvorom svjetlosti za zračenje. Odabir uvjeta osvjetljenja treba optimizirati na temelju eksperimentalnih rezultata za ravnotežu reakcije reakcije i prinosa proizvoda.
Praćenje reakcije:
Tokom procesa reakcije potrebno je pomno nadgledati parametre kao što su temperatura reakcije, pritisak i brzinu miješanja. Istovremeno se može provesti redovno uzorkovanje i analiza kompozicijskog promjena reakcijskog rješenja za razumijevanje reakcijskog procesa i proizvodnje proizvoda.
Raskid reakcije:
Kada reakcija dosegne unaprijed određeni nivo (poput potvrde maksimalnog iznosa proizvoda generiran analizom uzorkovanja), svjetlost treba pravovremeno zaustaviti i reakcija treba prekinuti. U ovom trenutku može se dodati odgovarajuća količina alkalnog rješenja za neutralizaciju preostalih kiselih tvari.
2. Piruvička kiselina i metoda kondenzacije metanola
Pomiješajte određenu količinu piruvičke kiseline i metanola, dodajte benzensko i p-metilbenzenesulfonsku kiselinu, zagrejte ih zajedno do ne odvajanja i konačno nabaviti proizvod vakuumskom destilacijom sa prinosom od 65%.
Princip reakcije Sintetiziran je korištenjem piruvijske kiseline i metanola kao sirovina, ugljičnog tetraklorida kao sredstvo za nošenje vode i hidrirani ferični sulfat kao sredstvo za dehidriranje esterifikacije. Reakcijska jednadžba je:

U boci dodajte 100g (1,14mol) piruvijske kiseline, 92g (2,85mola) metanola i 50g (0,325mol) ugljičnog tetraklorida, miješajte i mešajte ravnomjerno; Dodajte 15g hidriranog feričnog sulfata, miješajte smjesu zajedno za 15 min, polako ga zagrejte uljem u uljnu kupku dok se ne preuzme temperaturu da reagira na 70 ~ 72C, a u odvajaču vode u separatoru vode da biste polako odvojili vodu u separatoru vode. Zaustavite reakciju grijanja kada je otpadak spor, a odvojena voda doseže oko 20 g.
Reakcijska jedinica se mijenja u jedinicu za atmosfersku destilaciju. Prvo, u karbonski tetraklorid i višak metanola ispareni su, a grijanje je zaustavljeno kada je gornja temperatura 80 stepeni C. Zatim promijenite atmosferski tlačni uređaj u uređaj za smanjenje pritiska, prikupite destilaciju u 68 ~ 75c / - 0.095 MPa, a dobit ćete 71 g žućkastim prozirnim tekućim proizvodom, koji je blijedo žuta tekućina. Popišite prednji destilaciju i primijenite ga na visoko ključnu točku za dobivanje 15g proizvoda; Ukupni proizvod je 86 g (0,842 mol), prinos je 73,9%, a sadržaj je 98,6% plinskim kromatografijom.
Nakon mnogih eksperimenata, optimalni procesni uvjeti dobiveni su na sljedeći način: Kada je iznosi piruvička kiselina, bila je 1,5 h, reakcijsko vrijeme bilo je 2,5h, odnosno je bio temperatura reakcije, a temperatura reakcije bila je refluksnu temperaturu, prinos bi mogao dostići 73,9%. Struktura je tačna nakon potvrde IC i NMR-a. Ova metoda je jednostavna za rukovanje, jednostavan za kontrolu, visoki prinos, visoki sadržaj i pogodan za industrijsku proizvodnju.

Metil piruvatIma širok spektar primjene u sintezi smole. Zbog prisustva metil i karbonilnih funkcionalnih grupa u svojoj strukturi, može reagirati s različitim spojevima za sintezu različitih vrsta smola.
1. Sinteza poli (metil pyruvat):
Može se polimerizirati za formiranje poli. Ova smola ima odličnu toplinsku stabilnost, kemijsku otpornost na koroziju i električnu izolacijsku svojstva, a široko se koristi u poljima poput elektronike, električne, zrakoplovne sobe i još mnogo toga. Sinteza polimerizacije polimerizacije losiona obično usvaja polimerizaciju losiona, rješenja i druge metode. Među njima je polimerizacija losiona široko korištena zbog jednostavnog rada, blagih uvjeta reakcije i ostale prednosti.

2. Sinteza akrilne smole:
Može se koristiti kao jedna od važnih sirovina za sintezu akrilne smole. Kopolimerizacijom sa monomerima kao što su akrilne kiseline, različite vrste akrilnih smola mogu se sintetizovati. Ove smole imaju odličnu otpornost na vremenske uvjete, otpornost na hemijsku koroziju i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u premazima, bojama, mastilama i drugim poljima.

3. Sinteza epoksidne smole:
Može reagirati sa spojevima kao što su epiklorohidrin za formiranje epoksidne smole. Ove epoksidne smole imaju odličnu adheziju, otpornost na koroziju i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u poljima kao što su elektronika, električna i izgradnja.

4. Sinteza poliimidne smole:
Može se koristiti kao jedan od sirovina za sintisanje poliimidne smole. Različite vrste poliimidnih smola mogu se sintetizirati polimerizacijom kondenzacije sa spojevima poput dianhidrida i diamija. Ove smole imaju odličnu toplinsku stabilnost, kemijsku otpornost na koroziju i električnu izolacijsku svojstva, a široko se koriste u poljima kao što su elektronika, zrakoplovstvo i još mnogo toga.

5. Sinteza poliuretanske smole:
Može se koristiti kao jedna od sirovina za sintisanje poliuretanske smole. Različite vrste poliuretanskih smola mogu se sintetizirati reagiranjem sa spojevima kao što su izocijanati. Ove smole imaju odličnu otpornost na habanje, fleksibilnost i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u poljima kao što su premazi i ljepila.

6. Sinteza fenolne smole:
Može se koristiti kao jedna od sirovina za sintizaciju fenolne smole. Različite vrste fenolnih smola mogu se sintetizirati polimerizacijom kondenzacije sa fenolnim spojevima. Ove smole imaju odličnu otpornost na toplinu, otpornost na hemijsku koroziju i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u poljima kao što su elektronika i zrakoplovstvo.

7. Sinteza poliesterske smole:
Može se koristiti kao jedan od sirovina za sintezalizacija poliesterske smole. Različite vrste poliesterskih smola mogu se sintetizirati polimerizacijom kondenzacije sa spojevima kao što su polioli. Ove smole imaju odličnu otpornost na habanje, fleksibilnost i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u poljima kao što su premazi i ljepila.

8. Sinteza smole:
Može se koristiti kao jedna od sirovina za sintisanje polieter smole. Provođenjem polimerizacije otvaranja prstena sa spojevima poput etilen oksida, različite vrste polieter smole mogu se sintetizirati. Ove smole imaju odličnu fleksibilnost, otpornost na hemijsku koroziju i električnu izolacijsku svojstva i široko se koriste u poljima kao što su premazi i ljepila.

U sažetku,Metil piruvatima široku vrijednost aplikacije u sintezi smole. Različite funkcionalne grupe u njenoj strukturi mogu reagirati s različitim spojevima za sintezaciju različitih vrsta smola. Ove sintetizirane smole imaju važnu vrijednost aplikacije u raznim poljima.
Popularni tagovi: Metil piruvat CAS 600-22-6, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupuj, cijena, sajta, prodaja






