4-metil-1-fenilpentan-1-on CAS 2050-07-9
video
4-metil-1-fenilpentan-1-on CAS 2050-07-9

4-metil-1-fenilpentan-1-on CAS 2050-07-9

Šifra proizvoda: BM-2-1-336
CAS broj: 2050-07-9
Molekulska formula: C12H16O
Molekulska težina: 176,25
EINECS broj: 218-079-7
Broj MDL: MFCD00026524
Hs kod: /
Mi ne prodajemo ovaj kemijski spoj, naše službene web stranice mogu provjeriti SAMO informacije!

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. jedan je od najiskusnijih proizvođača i dobavljača 4-metil-1-fenilpentan-1-ona cas 2050-07-9 u Kini. Dobrodošli u veleprodaju visokokvalitetnog 4-metil-1-fenilpentan-1-ona cas 2050-07-9 za prodaju ovdje iz naše tvornice. Dobra usluga i razumna cijena su dostupni.

 

Najava

 

Ne prodajemo ove kemikalije, ovdje SAMO za provjeru osnovnih informacija o ovom kemijskom spoju.

Ožujak. 31 2025

 

4-metil-l-fenilpentan-l-on, molekulske formule C12H16O, CAS 2050-07-9, bezbojna je uljasta tekućina. Talište mu je -1 stupanj C, vrelište oko 255,5 stupnjeva C (neki podaci pokazuju 253,2 stupnja C na 760 mmHg), gustoća je oko 0,9623 (neki podaci pokazuju 0,94 g/cm)³). Kao važan organski spoj, ima širok raspon primjena u raznim područjima kao što su kemijsko inženjerstvo, medicina, poljoprivreda i znanstvena istraživanja. Uz kontinuirani razvoj i napredak znanosti i tehnologije, vjeruje se da će se područja primjene ovog spoja nastaviti širiti i produbljivati. Također se može koristiti kao sirovina za začine i esencije. Ima određenu aromu i miris, te se može koristiti za pripremu raznih začina i esencijalnih proizvoda, kao što su parfemi, kozmetika itd. Ovi proizvodi mogu ispuštati šarmantne arome i mirise tijekom upotrebe, poboljšavajući kvalitetu života ljudi.

1

CAS 2050-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

4-methyl-1-phenylpentan-1-one CAS 2050-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kemijska formula

C12H16O

Točna misa

176

Molekularna težina

176

m/z

176 (100.0%), 177 (13.0%)

Elementarna analiza

C, 81.77; H, 9.15; O, 9.08

3

Kemijska industrija

 

 

U kemijskoj industriji,4-metil-l-fenilpentan-l-onje važno organsko otapalo. Zbog svojih jedinstvenih kemijskih svojstava i stabilnosti, često se koristi kao otapalo za tvari kao što su smole i gume. Ovo otapalo može učinkovito otopiti i pomiješati te tvari, čineći ih ujednačenijim i lakšim za rukovanje tijekom obrade i pripreme.

Poljoprivredni sektor

 

 

U području poljoprivrede također ima određene primjene. Može se koristiti kao pomoćno sredstvo za pesticide kako bi se poboljšala njihova topljivost i stabilnost. Pesticidi se tijekom upotrebe moraju otopiti u određenim otapalima kako bi se ravnomjerno raspršili po usjevima. Ovaj spoj, kao pomoćno sredstvo za pesticide, može učinkovito poboljšati topivost i stabilnost pesticida, omogućujući im bolje djelovanje i poboljšanje prinosa i kvalitete usjeva.

Ostala polja

 

 

Osim gore-spomenutih polja, postoje i neke druge aplikacije. Na primjer, u procesu deparafinacije ulja za podmazivanje, može se koristiti kao sredstvo za deparafinaciju. Tijekom procesa pripreme ulja za podmazivanje potrebno je ukloniti komponente voska kako bi se osigurala fluidnost i stabilnost ulja za podmazivanje. Ovaj spoj, kao sredstvo za deparafinaciju, može učinkovito ukloniti komponente voska iz ulja za podmazivanje, poboljšati učinak i kvalitetu ulja za podmazivanje.

Manufacturing Information

Uobičajene metode sinteze za4-metil-l-fenilpentan-l-on(također poznat kao 4-metil-1-fenil-1-pentanon) obično uključuje osnovne korake i vrste reakcija u organskoj sintezi. Evo nekih mogućih sintetskih puteva:

1. Friedel Craftsova reakcija aciliranja

Friedel Craftsova reakcija aciliranja je važna metoda za sintezu spojeva aril ketona. U ovoj reakciji Lewisova kiselina (kao što je aluminijev klorid ili željezni klorid) koristi se kao katalizator za reakciju acil klorida (kao što je acetil klorid) s derivatima benzena (kao što je toluen) kako bi se dobili odgovarajući aril ketoni.

koraci:

 

 

Pomiješajte toluen s acil kloridom (kao što je acetil klorid).

01

 

Dodajte katalizator Lewisove kiseline (kao što je bezvodni aluminijev klorid).

02

 

Zagrijte smjesu pod zaštitom od inertnog plina i refluksirajte nekoliko sati.

03

 

Nakon što je reakcija završena, ciljni produkt 4-metil-1-fenilpentan-1-on se odvaja i pročišćava kroz korake kao što su hidroliza, neutralizacija, ekstrakcija i destilacija.

04

2. Reakcija alkilacije

U nekim slučajevima, 4-metil-1-fenilpentan-1-on se može sintetizirati reakcijom alkilacije. Ova metoda obično uključuje upotrebu Grignardovih reagensa ili organskih litijevih reagensa za reakciju s odgovarajućim ketonima ili aldehidima.

koraci:

01

Pripremite potrebni Grignardov reagens ili organski litijev reagens, kao što je 4-metilpentil magnezij bromid ili 4-metilpentil litij.

 

02

Pomiješajte gornje reagense s benzaldehidom i reagirajte pod zaštitom inertnog plina.

 

03

Ciljni produkt 4-metil-1-fenilpentan-1-on je odvojen i pročišćen kroz korake kao što su hidroliza, neutralizacija, ekstrakcija i destilacija.

 
3. Redukcija i alkilacija ketona

Drugi mogući sintetski pristup je prvo reducirati acetofenon u feniletanol kroz reakciju redukcije, a zatim uvesti potreban alkilni lanac kroz reakciju alkilacije.

koraci:

 

 

Za redukciju acetofenona u feniletanol, metalni hidridi (kao što je litij aluminij hidrid) mogu se koristiti kao redukcijska sredstva.

01

 

Pretvorba feniletanola u odgovarajuće halogenirane alkane (kao što su bromirani alkani) može se postići reakcijom s halogeniranim reagensima (kao što je bromovodična kiselina).

02

 

Reagirajte halogenirane alkane s magnezijem ili litijem kako biste dobili Grignardov reagens ili organski litijev reagens.

03

 

Reagirajte gore navedene reagense s drugim ketonom ili aldehidom (kao što je aceton) kako biste dobili ciljni produkt 4-metil-1-fenilpentan-1-on.

04

4. Redukcija i dekarboksilacija estera

U nekim slučajevima, ciljani keton može se dobiti prvo sintetiziranjem odgovarajućeg estera, a zatim reakcijama redukcije i dekarboksilacije.

koraci:

 

 

Sintetizirati odgovarajuće estere, kao što je etil ester 4-metil-1-fenilvalerat.

01

 

Za redukciju estera u odgovarajuće alkohole, metalni hidridi (kao što je litij aluminij hidrid) mogu se koristiti kao redukcijska sredstva.

02

 

Alkoholi se mogu oksidirati u aldehide pomoću blagih oksidansa kao što je oksidacija piridin kromne kiseline.

03

 

Konačno, redukcija aldehida u ketone može se postići upotrebom metalnih hidrida (kao što je litij aluminij hidrid) ili metalnih katalizatora (kao što je paladij/ugljik).

04

chemical property

4-metil-l-fenilpentan-l-on, kao organski spoj, ima jedinstvenu i osebujnu molekularnu strukturu. Zatim ćemo dati detaljnu analizu njegove molekularne strukture kako bismo stekli dublje razumijevanje svojstava i primjene ovog spoja.

Prvo, iz kemijskog naziva možemo imati preliminarno razumijevanje osnovnog sastava 4-metil-1-fenilpentan-1-ona. Njegova molekula sadrži benzenski prsten, a atom vodika na benzenovom prstenu zamijenjen je metilom (CH3) da bi nastao fenil (C6H5-CH3). U međuvremenu, molekula također sadrži pentanski lanac (C5H5), s ketonskom skupinom (C=O) vezanom za četvrti atom ugljika u lancu. Ova struktura daje 4-metil-1-fenilpentan-1-onu specifična kemijska svojstva i reaktivnost.

Točnije, molekularna formula 4-metil-1-fenilpentan-1-ona je C12H16O, molekulske težine 176,25. U molekulama su atomi ugljika međusobno povezani preko konjugiranih sustava jednostrukih veza, dvostrukih veza i benzenskih prstenova, tvoreći stabilan molekularni kostur. Među njima je ketonska skupina (C=O) funkcionalna skupina u molekuli koja određuje mnoga kemijska svojstva spoja.

U molekularnoj strukturi, benzenski prsten je konjugirani sustav, a π elektronski oblak na njemu je jednoliko raspoređen, čineći benzenski prsten aromatičnim. Metilni supstituent na benzenskom prstenu uzrokuje određenu promjenu u distribuciji elektronskog oblaka benzenskog prstena, ali ta promjena nije dovoljna da poremeti aromatičnost benzenskog prstena. Osim toga, metilni supstituenti također uzrokuju da molekule pokazuju određenu tro-dimenzionalnu konfiguraciju u prostoru, što ima određeni utjecaj na fizikalna i kemijska svojstva molekula.

4-methyl-1-phenylpentan-1-one structure CAS 2050-07-9 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pentanski lanac ima ulogu u povezivanju benzenskog prstena i ketonske skupine u molekuli. Duljina i konfiguracija lanca također imaju određeni utjecaj na svojstva molekule. Na primjer, duljina lanca određuje steričku smetnju molekule, što zauzvrat utječe na fizikalna svojstva kao što su međumolekulske sile i topljivost. Konfiguracija lanca može utjecati na kemijska svojstva kao što su molekularna polarnost i reaktivnost.

Ketonska skupina (C=O) ključna je funkcionalna skupina u molekuli 4-metil-1-fenilpentan-1-ona. Spoju daje tipična svojstva ketonskih spojeva, kao što je sposobnost sudjelovanja u reakcijama adicije, reakcijama supstitucije itd. Istovremeno, ketonska skupina daje molekuli i određeni polaritet, što molekuli daje određenu topljivost i stabilnost u otopini.

U molekularnoj strukturi različiti dijelovi međusobno su povezani kemijskim vezama tvoreći stabilnu cjelinu. Ova struktura daje 4-metil-1-fenilpentan-1-onu jedinstvena kemijska svojstva i reaktivnost. Na primjer, može biti podvrgnut adicijskim reakcijama s različitim reagensima, kao što je stvaranje alkoholnih spojeva kroz adicijske reakcije s plinovitim vodikom; Također se može podvrgnuti reakcijama supstitucije s halogeniranim ugljikovodicima kako bi se stvorili eterski spojevi, itd. Ove reakcije čine da 4-metil-1-fenilpentan-1-on ima široke izglede za primjenu u organskoj sintezi i farmaceutskoj kemiji.

Popularni tagovi: 4-metil-1-fenilpentan-1-on cas 2050-07-9, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, kupovina, cijena, rasuto, na prodaju

Pošaljite upit