สารละลาย 1,4-ไดออกเซน CAS 123-91-1
video
สารละลาย 1,4-ไดออกเซน CAS 123-91-1

สารละลาย 1,4-ไดออกเซน CAS 123-91-1

รหัสสินค้า: BM-3-1-008
ชื่อภาษาอังกฤษ: 1,4-ไดออกเซน
หมายเลข CAS: 123-91-1
สูตรโมเลกุล: C4H8O2
น้ำหนักโมเลกุล: 88.11
หมายเลข EINECS: 204-661-8
หมายเลข MDL:MFCD00006571
รหัส HS: 28273985
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
ตลาดหลัก: สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, บราซิล, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, อินโดนีเซีย, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แคนาดา ฯลฯ
ผู้ผลิต: โรงงาน BLOOM TECH ฉางโจว
บริการเทคโนโลยี: แผนก R&D-4

 

สารละลาย 1,4-ไดออกเซนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย 1,4-ไดออกเซน เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C4H8O2, CAS 123-91-1 และมีน้ำหนักโมเลกุล 88.11 เป็นของเหลวใสไม่มีสี มีกลิ่นคล้ายอีเทอร์เล็กน้อยหรือความหวานเล็กน้อย สามารถผสมกับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่เพื่อสร้างเป็นส่วนผสมอะซีโอโทรปิก อัตราส่วนอะซีโอโทรปิกคือ 81.6% สำหรับไดออกเซน และอุณหภูมิอะซีโอโทรปิกคือ 87.8 องศา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานอาจมีเปอร์ออกไซด์และไดเอทานอลฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นของเหลวไวไฟที่ต้องจัดเก็บและใช้ภายใต้สภาวะเฉพาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้และการระเบิด ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับไนโตรเซลลูโลส เซลลูลอยด์ เซลลูโลสเรซิน น้ำมันพืช น้ำมันแร่ และสีย้อมที่ละลายได้ในน้ำมัน สามารถใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวสำหรับสีย้อม สารช่วยกระจายตัวสำหรับสารแต่งสีไม้ และตัวทำละลายสำหรับสีย้อมที่ละลายได้ในน้ำมัน นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตสี วาร์นิช พลาสติไซเซอร์ สารทำให้เปียก สารขัดเงา น้ำยาล้างสี น้ำหอม สารกันบูด สารรมยา ยาฆ่าเชื้อ ยาระงับกลิ่นกาย และเวชภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสารประกอบประสานงานกับซัลเฟอร์ไตรออกไซด์และใช้เป็นสารซัลเฟตในการสังเคราะห์สารประกอบหลายชนิด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารรักษาพื้นผิวโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูง ฯลฯ

Product Introduction

สูตรเคมี

C4H8O2

มวลที่แน่นอน

88

น้ำหนักโมเลกุล

88

m/z

88 (100.0%), 89 (4.3%)

การวิเคราะห์องค์ประกอบ

C, 54.53; H, 9.15; O, 36.32

123-91-1

1,4-dioxane solution | Shaanxi Bloom Tech

Manufacture Information

การสังเคราะห์ของสารละลาย 1,4-ไดออกเซน:

1. ส่วนใหญ่เกิดจากการคายน้ำของเอทิลีนไกลคอลภายใต้การเร่งปฏิกิริยาด้วยกรดหรือการลดขนาดโดยตรงของเอทิลีนออกไซด์เมื่อมีตัวเร่งปฏิกิริยากรด ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่สังเคราะห์แล้วจะถูกเติมด้วยด่างเพื่อกำจัดสารที่เป็นกรดและน้ำออก จากนั้นจึงกรองโดยการดูด จากนั้นสิ่งกรองจะถูกปั๊มเข้าไปในกาต้มน้ำกลั่นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไดออกเซนบริสุทธิ์ 1,4- วัตถุดิบเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอลที่ใช้ในกระบวนการทั้งสองนี้มีราคาสูงและผลผลิตต่ำ ตัวเร่งปฏิกิริยากรดใช้สำหรับทั้งคู่ หลังการรักษามีความซับซ้อนและมีมลภาวะหนักมาก นอกจากนี้เอทิลีนออกไซด์ยังเป็นสารเคมีอันตรายที่ติดไฟและระเบิดได้ซึ่งไม่สะดวกในการขนส่งและใช้งาน

2. 1,4-ไดออกเซนถูกสังเคราะห์จากคลอโรเอทอกซีเอทานอล. 1,4-ไดออกเซนถูกสังเคราะห์จากคลอโรเอทอกซีเอทานอลและสารละลายน้ำเจือจางของด่างแก่ (เช่น โลหะอัลคาไลหรือไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ) ราคาวัตถุดิบอัลคาไลของวิธีนี้ต่ำ และคลอโรเอทอกซีเอทานอลเป็นผลพลอยได้จากการผลิตคลอโรเอธานอล และมีต้นทุนต่ำ อุปกรณ์ปฏิกิริยานั้นง่ายและง่ายต่อการอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นี้มีผลผลิตสูงและความบริสุทธิ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

หลักปฏิกิริยา: 1,4-ไดออกเซนถูกสังเคราะห์โดยการทำปฏิกิริยาคลอโรเอทอกซีเอธานอลกับสารละลายในน้ำเจือจางของเบสแก่อนินทรีย์ (เช่น โลหะอัลคาไลหรือไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท) ภายใต้ความดันหรือความดันปกติ สมการปฏิกิริยาหลักมีดังนี้:

1

3. ในกระบวนการผลิตเอทิลีนไกลคอล มีผลพลอยได้-มากมายของไดเอทิลีนไกลคอล (หรือที่เรียกว่าไดเอทิลีนไกลคอล) ซึ่งสามารถใช้ในการสังเคราะห์ตัวทำละลายขั้นสูง 1,4-ไดออกเซน

สมการปฏิกิริยา:

2

Usage

สารละลาย 1,4-ไดออกเซนเป็นสารประกอบอินทรีย์ของเหลวไม่มีสีและโปร่งใสซึ่งมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเคมีเนื่องจากมีความสามารถในการละลายได้ดีและมีความคงตัวทางเคมี

การประยุกต์ใช้เป็นตัวทำละลาย

ตัวทำละลายพื้นฐาน

 

 

เป็นตัวทำละลายที่ดีเยี่ยมซึ่งสามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ได้ รวมถึงเซลลูโลสอะซิเตต เรซิน น้ำมันพืช น้ำมันแร่ เป็นต้น ความสามารถในการละลายนี้ทำให้ 1,4-ไดออกเซนใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สี สารเคลือบ และหมึกพิมพ์ สามารถใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ช่วยควบคุมความหนืด ความลื่นไหล และความเร็วการทำให้แห้งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวทำละลายสีและเม็ดสี

 

 

ในอุตสาหกรรมสีย้อมและเม็ดสี สามารถใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวและตัวทำละลายได้ สามารถช่วยสีย้อมและเม็ดสีกระจายตัวได้ดีขึ้นในตัวกลาง ปรับปรุงความสม่ำเสมอและคุณภาพของการย้อมและการระบายสี ในเวลาเดียวกัน มันยังสามารถใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสีย้อมที่ละลายได้ในน้ำมัน ช่วยให้สีละลายในน้ำมันเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

การผลิตสารเคมีชนิดพิเศษ

 

 

เมื่อผลิตสารเคมีพิเศษบางชนิด มักใช้เป็นตัวทำละลายหรือตัวกลางในการทำปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการสกัดยาและยาฆ่าแมลง มันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายเพื่อช่วยในการสกัดส่วนผสมออกฤทธิ์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เพื่อเตรียมสารประกอบจำเพาะบางชนิดได้ เช่น โดยการสร้างสารประกอบโคออร์ดิเนชันด้วยซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ และมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์สารประกอบเป็นสารซัลเฟต

การประยุกต์ใช้ในวัสดุสังเคราะห์

หนังสังเคราะห์โพลียูรีเทน

ในกระบวนการผลิตหนังสังเคราะห์โพลียูรีเทน สามารถใช้เป็นตัวทำละลายปฏิกิริยาได้ สามารถช่วยให้วัตถุดิบโพลียูรีเทนผสมและทำปฏิกิริยาได้ดีขึ้น จึงช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสังเคราะห์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารทำให้เกิดฟองของโฟมโพลียูรีเทนเพื่อช่วยให้โฟมขยายตัวและแข็งตัวได้ดีขึ้น

วัสดุสังเคราะห์อื่นๆ

นอกจากหนังสังเคราะห์โพลียูรีเทนแล้ว ยังสามารถใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายปฏิกิริยาสำหรับหนังสังเคราะห์กรดอะมิโน ช่วยให้วัตถุดิบกรดอะมิโนทำปฏิกิริยาและแข็งตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเตรียมโพลีเมอร์หรือวัสดุเรซินเฉพาะบางชนิดได้อีกด้วย
 

การประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ผู้ให้บริการตัวเร่งปฏิกิริยา

ในห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เป็นพาหะของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ สามารถช่วยให้ตัวเร่งปฏิกิริยากระจายตัวได้ดีขึ้นในระบบปฏิกิริยา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการเลือกสรรของปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่น ในกระบวนการอิริเดียมเร่งปฏิกิริยาโอเลฟินส์โอนไฮโดรจิเนชันโดยใช้สารนี้เป็นแหล่งไฮโดรเจน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวพาสามารถส่งเสริมปฏิกิริยาและปรับปรุงความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์

ตัวกลางปฏิกิริยาและตัวทำละลาย

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยาหรือตัวทำละลายสำหรับปฏิกิริยาเคมีบางชนิดในห้องปฏิบัติการได้อีกด้วย ความเสถียรทางเคมีและความสามารถในการละลายทำให้เหมาะสำหรับปฏิกิริยาเคมีประเภทต่างๆ รวมถึงการเกิดออกซิเดชัน การรีดิวซ์ การเติม การแทนที่ ฯลฯ ในห้องปฏิบัติการ นักวิจัยสามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อออกแบบและปรับสภาวะของปฏิกิริยาเคมีให้เหมาะสม เพื่อเตรียมสารประกอบหรือวัสดุที่ต้องการ

การใช้งานอื่นๆ

การขนส่งคลอรีนไฮโดรคาร์บอนอย่างปลอดภัยในภาชนะอะลูมิเนียม

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารเพิ่มความเสถียรเพื่อช่วยในการขนส่งคลอรีนไฮโดรคาร์บอนในภาชนะอะลูมิเนียมอย่างปลอดภัย สามารถป้องกันสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เช่น การรั่วไหลหรือการระเบิดของคลอรีนไฮโดรคาร์บอนในระหว่างการขนส่ง จึงมั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการขนส่ง

อิมัลซิไฟเออร์และผงซักฟอก

มีฤทธิ์เป็นอิมัลชันและสามารถใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์ได้ สามารถช่วยให้ของเหลวที่ผสมไม่ได้สองชนิดผสมกันได้ดีขึ้นเพื่อสร้างอิมัลชันที่เสถียร นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารขจัดตะกรันเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกและไขมันต่างๆ

คุณสมบัติทางเคมีกายภาพในสารละลายที่เป็นน้ำ

► คุณสมบัติพื้นฐาน

1,4-ไดออกเซนเป็นตัวทำละลาย aprotic ที่มีจุดเดือด 101.1 องศา และความหนาแน่น 1.033 กรัม/มิลลิลิตรที่ 25 องศา ความสามารถในการละลายในน้ำได้อย่างไม่จำกัด ทำให้ได้สารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันแม้ที่ความเข้มข้นสูง ความเข้ากันได้นี้เกิดขึ้นจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของน้ำและอะตอมของออกซิเจนอีเทอร์ใน 1,4-ไดออกเซน แม้ว่าการจำลองพลวัตของโมเลกุลจะเผยให้เห็นว่า 1,4-ไดออกเซนรบกวนเครือข่ายพันธะไฮโดรเจนของน้ำ ส่งผลให้จำนวนพันธะไฮโดรเจนของน้ำ-น้ำลดลง และเปลี่ยนแปลงความหนืดของสารละลาย

► พฤติกรรมการแบ่งพาร์ติชัน

ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งตัวของน้ำออกทานอลต่ำ-ของสารประกอบ (log Kow=-0.27) บ่งบอกถึงความสามารถในการชอบน้ำ ซึ่งจำกัดการดูดซึมไปยังดินและตะกอน ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งตัวของคาร์บอนอินทรีย์ (log Koc=1.23) ยังแนะนำการดูดซึมอินทรียวัตถุให้น้อยที่สุด ซึ่งช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ในน้ำใต้ดิน คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ความพยายามในการกักเก็บมีความซับซ้อน เนื่องจาก 1,4-ไดออกเซนสามารถเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วผ่านชั้นหินอุ้มน้ำ

► ความเสถียรและปฏิกิริยา

1,4-Dioxane มีความทนทานต่อการไฮโดรไลซิส โฟโตไลซิส และการย่อยสลายทางชีวภาพภายใต้สภาวะแวดล้อม กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (AOP) ที่ใช้อนุมูลไฮดรอกซิล (·OH) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการย่อยสลาย แม้ว่าประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาและการรบกวนของเมทริกซ์ ตัวอย่างเช่น ในสารละลายที่เป็นน้ำ อนุมูล ·OH ทำปฏิกิริยากับ 1,4-ไดออกเซนที่อัตราคงที่ 1.2 × 10⁹ M⁻¹s⁻¹ แต่ปฏิกิริยาที่แข่งขันกันกับสารอินทรีย์พื้นหลังสามารถลดประสิทธิภาพในการรักษาได้

การใช้งานทางอุตสาหกรรมและการใช้ประโยชน์ในอดีต

► โคลงตัวทำละลาย

ตั้งแต่ปี 1950 ถึง 1990 มีการเติมไดออกเซน 1,4-ไดออกเซนลงในตัวทำละลายคลอรีน เช่น TCA เพื่อป้องกันการสลายตัวเป็นกรดไฮโดรคลอริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ประมาณ 90% ของ 1,4-ไดออกเซนที่ผลิตออกมาถูกใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ หลังจากเลิกใช้ TCA แล้ว 1,4-ไดออกเซนที่ตกค้างจากการกำจัดตัวทำละลายยังคงเป็นแหล่งปนเปื้อนหลักในไซต์งานอุตสาหกรรม

► ยาและเครื่องสำอาง

1,4-ไดออกเซนเป็นผลพลอยได้เล็กน้อยในการสังเคราะห์โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) และสารลดแรงตึงผิวเอทอกซีเลต ซึ่งใช้ในแชมพู ผงซักฟอก และยา ความพยายามด้านกฎระเบียบ เช่น คำแนะนำของ FDA เกี่ยวกับสิ่งเจือปนในเครื่องสำอาง ได้ลดการปรากฏตัวของสิ่งเจือปนในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค แม้ว่าการปนเปื้อนในอดีตยังคงมีอยู่ในน้ำทิ้งของเสียก็ตาม

► ห้องปฏิบัติการและเคมีภัณฑ์พิเศษ

ในฐานะที่เป็นตัวทำละลายอเนกประสงค์ 1,4-ไดออกเซนจึงถูกใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับปฏิกิริยาที่ต้องการสภาวะปราศจากน้ำ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยาในโพลการทำให้เป็นปฏิกิริยาและเป็นสารเพิ่มความคงตัวในกาวและสารเคลือบหลุมร่องฟัน

สารละลาย 1,4-ไดออกเซนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรม แต่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่สำคัญ แม้ว่าความพยายามด้านกฎระเบียบจะจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค แต่การปนเปื้อนในน้ำบาดาลยังคงเป็นความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ เทคโนโลยีการแก้ไขขั้นสูงและทางเลือกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยง ในขณะที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน อนาคตของ 1,4-ไดออกเซนจะขึ้นอยู่กับการรักษาสมดุลระหว่างยูทิลิตี้กับการจัดการที่มีความรับผิดชอบ เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

ป้ายกำกับยอดนิยม: สารละลาย 1,4-ไดออกเซน cas 123-91-1 ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา จำนวนมาก ขาย

ส่งคำถาม