Proizvodi
Butilbenzene cas 104-51-8
video
Butilbenzene cas 104-51-8

Butilbenzene cas 104-51-8

Kôd proizvoda: BM-3-2-099
CAS Broj: 104-51-8
Molekularna formula: C10H14
Molekularna masa: 134,22
EINECS Broj: 203-209-7
MDL NO.: MFCD00009463
HS kôd: 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 tvornica
Tehnološka usluga: R&D Dept.-4

 

Butilbenzen, također poznat kao 1 - butilbenzen ili n-butilbenzen, organski je spoj koji pripada klasi alkilbenzens. Ovaj aromatski ugljikovodik sastoji se od benzenskog prstena supstituiranog s butil (C4H9-) skupinom.

To je prije svega bezbojna do svijetlo žuta tekućina s karakterističnim aromatičnim mirisom. To je relativno ne - polar zbog svoje aromatske strukture i alkilnog lanca, što dovodi do njegove topljivosti u organskim otapalima kao što su eteri, esteri i aromatski ugljikovodici. Njegova fizička svojstva, uključujući gustoću i točku ključanja, mogu malo varirati ovisno o specifičnom izomeru (položaj butilne skupine 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

Kemijska formula

C10H14

Točna masa

134.11

Molekularna masa

134.22

m/z

134.11 (100.0%), 135.11 (10.8%)

Elementarna analiza

C, 89.49; H, 10.51

Fizička svojstva

1) Izgled i stanje: butilbenzen je bezbojna tekućina na sobnoj temperaturi, pokazuje prozirni i jasan izgled. Njegovo tekuće stanje omogućava lako rukovanje i obradu u industrijskim primjenama.

2) Točke taljenja i ključanja: talište butilbenzena je približno -88 stupnjeva, dok je njegovo vrelište oko 183 stupnjeva. Ove relativno niske točke topljenja i ključanja ukazuju na to da butilbenzen može postojati u različitim stanjima, ovisno o temperaturnim uvjetima, što je ključno za njegovo skladištenje i transport.

3) Gustoća: Gustoća ima oko 0,86 g/ml pri 25 stupnjeva. Ova niža gustoća u usporedbi s vodom znači da će butilbenzen lebdjeti na vodenim površinama, što ima posljedice na postupke zadržavanja i čišćenja izlijevanja.

4) Topljivost: butilbenzen je netopljiv u vodi, ali topiv u mnogim organskim otapalima kao što su etanol, etil eter, aceton, benzen, ugljični tetraklorid i naftni eter. Ovaj profil topljivosti čini ga svestranim otapalom u organskim reakcijama i procesima gdje su potrebni neosjetljivi uvjeti voda -.

5) Tlak pare i prag mirisa: tlak pare butilbenzena je 1,03 mm Hg pri 23 stupnja, a njegov prag mirisa je približno 0,0085 ppm. Prag niskog mirisa podrazumijeva da se čak i male količine pare butilbenzena mogu otkriti ljudskim nosom, što može poslužiti kao rani znak upozorenja o potencijalnoj izloženosti na radnom mjestu ili okolišu.

Applications

1. Otapalo
  • Obično se koristi kao otapalo zbog svoje topljivosti u organskim otapalima kao što su etanol, eter i benzen.
  • Njegova svojstva čine je pogodnom za upotrebu u bojama, premazima i drugim formulacijama u kojima su topljivost i nestabilnost ključni čimbenici.
2. Organska sinteza sirovina
  • Služi kao sirovina u organskoj sintezi.
  • Može se koristiti za proizvodnju različitih kemikalija i intermedijara kemijskim reakcijama poput hidrogeniranja, alkilacije i aromatske supstitucije.
3. Proizvodnja površinski aktivnih tvari
  • Surfaktanti su spojevi koji snižavaju površinsku napetost tekućine, što ih čini korisnim u deterdžentima, emulgatorima i drugim primjenama.
  • U proizvodnji određenih vrsta površinski aktivnih tvari, doprinoseći njihovoj učinkovitosti i performansama.
4. Priprema insekticida
  • U pripremi određenih insekticida.
  • Njegova kemijska svojstva omogućuju mu korisna komponenta u formulacijama namijenjenim za kontrolu štetočina.
5. Ostale aplikacije
  • Pored gore navedenih primjena, u proizvodnji plastifikatora, gdje je njegova sposobnost povećanja fleksibilnosti i izdržljivosti plastike vrijedna.
  • Također može imati potencijalne primjene u farmaceutskoj i boji, iako su ove uporabe manje uobičajene.
u proizvodnji surfaktanata

 

Butilbenzenmože se koristiti kao sirovina ili intermedijar u sintezi određenih vrsta površinski aktivnih tvari. Iako izravne informacije koje se povezuju posebno s proizvodnjom površinski aktivne tvari možda nisu široko dostupne, njegova kemijska svojstva sugeriraju njegovu potencijalnu upotrebu u ovom polju. Surfaktanti su amfifilni spojevi koji posjeduju i hidrofilni (voda - Loving) i hidrofobna (voda - mržnja). Aromatski prsten i alkilni lanac u njemu pružaju prikladnu strukturu za kemijske modifikacije za uvođenje takvih amfifilnih karakteristika.

Kemijska modifikacija

 

 

Kroz kemijske reakcije kao što su sulfonacija, sulfacija, eterifikacija ili esterifikacija, može se modificirati za uvođenje hidrofilnih skupina (npr. Sulfata, sulfonata, etera ili esternih skupina), zadržavajući njegov hidrofobni alkilni lanac.

 

Sinteza surfaktanata

 

 

Ovi modificirani spojevi tada mogu djelovati kao površinski aktivne tvari, a hidrofilne skupine privlače molekule vode i hidrofobni lanci odbijaju ih, stabilizirajući emulzije, disperzije ili pjene.

Ovisno o specifičnim uvedenim kemijskim modifikacijama, butilbenzen - izvedeni površinski aktivni tvari mogu pripadati različitim kategorijama kao što su anionske, neionske ili čak kationske površinski aktivne tvari. Na primjer, anionske površinski aktivne tvari često sadrže sulfatne ili sulfonatne skupine, dok neionski površinski aktivne tvari mogu imati eterske ili ester veze.

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 koji se prvenstveno koriste za povećanje fleksibilnosti, plastičnosti i produženja materijala, posebno polimera poput polivinil klorida (PVC). Ovi su spojevi od vitalnog značaja za proizvodnju različitih proizvoda, što im omogućuje da postignu željena fizička svojstva za specifične primjene.

Prvenstveno, plastifikatori djeluju interkalirajući se između polimernih lanaca, smanjujući tako intermolekularne sile koje uzrokuju krutost. Ova interkalizacija dovodi do fleksibilnijeg i duktilnog materijala, što ga čini prikladnim za širi raspon korištenja. Najčešće korišteni plastifikator su ftalati, posebno di - (2 {- etilheksil) ftalat (DEHP), poznat po učinkovitosti i isplativosti.

U području plastike plastifikatori su neophodni. Široko se koriste u proizvodnji fleksibilnih PVC proizvoda kao što su podne pločice, zidne obloge, medicinske cijevi i materijali za pakiranje. Iza PVC -a, oni također pronalaze primjene u elastomerima, ljepila, brtvila, bojama i premazima. Njihova sposobnost poboljšanja procesibilnosti i fleksibilnosti polimera čini ih ključnim u proizvodnji različitih roba široke potrošnje.

Međutim, pojavili su se zabrinutost zbog utjecaja na okoliš i zdravlje nekih plastifikatora, posebno ftalata. Studije su sugerirale potencijalne endokrine - ometanje svojstava i reproduktivne toksičnosti u određenim plastifikatorima. To je dovelo do sve većeg interesa za alternativne, sigurnije plastifikatore poput citratnih estera, poliesterskih plastifikatora i bio - plastifikatora koji se temelje na obnovljivim resursima.

Regulatorna tijela širom svijeta sve više promatraju upotrebu plastifikatora, posebno u proizvodima koji dolaze u izravan kontakt s hranom ili imaju potencijalne zdravstvene utjecaje. Proizvođači reagiraju razvijanjem i prihvaćanjem sigurnijih alternativa kako bi ispunili ove regulatorne zahtjeve uz održavanje performansi proizvoda.

1. Kemijska svojstva i prednosti
  • Kemijska struktura i svojstva čine je pogodnom za upotrebu kao sirovina ili intermedijar u sintezi plastifikatora.
  • Njegova topljivost u organskim otapalima i stabilnost u određenim uvjetima doprinosi učinkovitosti proizvedenih plastifikatora.
2. Proces proizvodnje plastifikatora
  • Kao početni materijal ili komponenta u formulaciji plastifikatora kemijskim reakcijama poput esterifikacije, alkilacije ili polimerizacije.
  • Te reakcije mogu uključivati ​​druge kemikalije i katalizatore kako bi se postigla željena svojstva plastifikatora.
  • Proces proizvodnje obično uključuje korake pročišćavanja i formulacije kako bi se osigurala kvaliteta i performanse plastifikatora.
3. Vrste proizvedenih plastifikatora
  • Plastifikatori na bazi butilbenzena - mogu biti različitih vrsta, ovisno o specifičnim kemijskim reakcijama i formulacijama.
  • Neki uobičajeni tipovi uključuju ftalatne estere, estere adipata i druge estere koji posjeduju potrebna svojstva plastifikacije.
4. Polja aplikacija
  • Butilbenzen - izvedeni plastifikatori široko se koriste u industriji plastike, posebno u proizvodnji polivinil klorida (PVC).
  • Također se koriste u drugim polimernim sustavima za poboljšanje fleksibilnosti, procesibilnosti i trajnosti.
  • Ovi plastifikatori mogu se naći u raznim proizvodima kao što su filmovi, listovi, cijevi, kablovi i razne oblikovane robe.
5. Razmatranja okoliša i sigurnosti
  • Upotreba u proizvodnji plastifikatora trebala bi biti u skladu s propisima o okolišu i sigurnosnim standardima.
  • Pravilno rukovanje, skladištenje i prakse odlaganja ključni su za minimiziranje utjecaja na okoliš i osiguravanje sigurnosti radnika.
u proizvodnji katalizatora

Aluminijski klorid i sumporna kiselina su učinkoviti katalizatori za industrijsku proizvodnju butilbenzena. U praktičnim primjenama mogu se odabrati prikladni katalizatori u skladu s određenim proizvodnim zahtjevima i uvjetima procesa.

Aluminijski klorid

 

 

  • Funkcija:Bezvodni aluminijski klorid (Alcl₃) je lako uzvišeno i može se koristiti kao katalizator organske sinteze.
  • Priprema:U industriji se aluminijski klorid može pripremiti od boksita (al₂o₃, fe₂o₃) kao sirovina. U peći za kloriranje, al₂o₃, CL₂ i C reagiraju na 950 stupnjeva, a generirani CO i nereagirani CL₂ ispuštaju se iz hladnjaka kako bi se dobila ALCL₃. Pored toga, aluminijski klorid može se pripremiti i drugim metodama, poput korištenja liganda i iona središnjih metala (poput aluminijskih) halogenida, sulfata ili nitrata za reakciju.
  • Prednosti:Aluminijski klorid kao katalizator ima visoku katalitičku aktivnost i može učinkovito promicati reakciju alkilacije benzena i butena.

 

Sumporna kiselina

 

 

  • Funkcija:Sumporna kiselina je široko korišteni katalizator u mnogim kemijskim reakcijama i procesima. Sustav H₂SO₄ -H₂O je jeftin i može se primijeniti na širok raspon čvrstoća kiseline.
  • Prijava:Kako bi se olakšale praktične primjene, industrijski pokušaji popravljanja sumporne kiseline na čvrstim nosačima, poput SiO₂, Al₂o₃, Tio₂, itd., Da bi pripremili katalizatore čvrste kiseline. Ovi katalizatori čvrste kiseline imaju prednosti niske toksičnosti, lakog rukovanja i ponovne upotrebe.
  • Katalitički mehanizam:Kada se sumporna kiselina koristi kao katalizator, njegov katalitički mehanizam može uključivati ​​procese poput protonacije. Kada reagira s potporom, sumporna kiselina uvodi kisele skupine, poput skupina vodikovog sulfata, na površinu potpore, pružajući tako katalitičku aktivnost.

Manufacturing Information

Butilbenzen, zbog svoje aromatične prirode i potencijala za postojanost okoliša, zahtijeva strogo pridržavanje okolišnih propisa tijekom postupaka postupanja i odlaganja. Ovo je ključno za minimiziranje štetnih utjecaja na ekosustave i ljudsko zdravlje. Unatoč tim razmatranjima, koja igra glavnu ulogu u sintezi različitih kemikalija, pridonoseći tako raznolikosti i funkcionalnosti brojne proizvode s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu.

U industriji premaza derivati ​​doprinose formulaciji boja i laka koji nude vrhunsku adheziju, izdržljivost i estetsku privlačnost. U bojama igraju ulogu u stvaranju živih i izblijedjelih - otpornih boja za tekstil i druge materijale.

Nadalje, derivati ​​se koriste u prehrambenoj industriji, posebno u proizvodnji začina i arome. Oni mogu pomoći u stvaranju složenih i privlačnih okusa koji poboljšavaju okus razne hrane.

Budući izgledi

◆ održiva sinteza

Napredak u katalitičkoj alkilaciji i biokatalizi mogao bi omogućiti zelenije proizvodne rute, minimizirajući potrošnju otpada i energije. Na primjer, enzimska alkilacija pomoću inženjerskog enzima može ponuditi veću selektivnost za n - butilbenzen.

◆ Napredni materijali

Derivati ​​butilbenzena istražuju se za:

Visoki - Polimeri performansi: kao monomeri ili plastifikatori u inženjerskoj plastici.

Nanotehnologija: Funkcionalizacija ugljikovih nanocjevčica ili grafena za elektroničku primjenu.

Butilbenzen je svestran organski spoj sa širokim rasponom primjene u organskoj sintezi, upotrebi otapala i naprednom razvoju materijala. Njegova kemijska svojstva, poput fizičkog stanja, topljivosti i reaktivnosti, čine je prikladnim za različite industrijske procese. Međutim, kao i mnoge organske kemikalije, butilbenzen predstavlja određene sigurnosne i okolišne rizike kojima je potrebno pažljivo upravljati. Razumijevanjem njegovih svojstava, metoda sinteze, primjene i sigurnosnih razmatranja, možemo iskoristiti prednosti butilbenzena, istovremeno minimizirajući njegove potencijalne negativne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš. Budući napori za istraživanje i razvoj trebali bi se usredotočiti na poboljšanje metoda sinteze kako bi ih učinili održivijim, istražujući nove primjene u tehnologijama u nastajanju i poboljšanju sigurnosnih mjera kako bi se osiguralo sigurno rukovanje i upotreba butilbenzena u različitim industrijama.

 

Popularni tagovi: butilbenzene cas 104-51-8, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, skupno, na prodaju

Pošaljite upit