(z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- olหรือที่รู้จักกันในชื่อ - ไฮดรอกซิล isovaleraldehyde เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะไฮดรอกซิลและคาร์บอนคาร์บอนคู่ โครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยพันธะคู่คาร์บอนคาร์บอนกลุ่มไฮดรอกซิลและกลุ่มเมธิล หนึ่งในคุณสมบัติของสารประกอบนี้คือพันธะคู่คาร์บอนคาร์บอนซึ่งมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางเคมีหลายอย่าง มักจะเป็นของเหลวสีเหลืองที่ไม่มีสีกับแสงที่มีกลิ่นเฉพาะ ภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันที่แตกต่างกันอาจแสดงสถานะทางกายภาพที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขบางประการอาจไม่เสถียรและมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเช่นออกซิเดชันหรือพอลิเมอไรเซชัน ความต้านทานไฟฟ้าสูงในสถานะของแข็งบ่งชี้ว่ามันเป็นวัสดุฉนวนที่ดี นอกจากนี้สารประกอบอาจมีคุณสมบัติการถ่ายโอนอิเล็กตรอนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างโมเลกุลและสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้า ความเสถียรทางความร้อนเกี่ยวข้องกับการโต้ตอบระหว่างโมเลกุลและความเสถียรของพันธะเคมี ในระหว่างการให้ความร้อนสารประกอบอาจได้รับปฏิกิริยาเช่นการสลายตัวหรือการเกิดออกซิเดชันดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคุมอัตราความร้อนและอุณหภูมิเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย

|
สูตรเคมี |
C6H8O |
|
มวลที่แน่นอน |
96 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
96 |
|
m/z |
96 (100.0%), 97 (6.5%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 74.97; H, 8.39; O, 16.64 |
|
เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา |
ผง |
|
สี |
สีขาว |
|
จุดหลอมเหลว |
2700 องศา C (Lit. ) |
|
จุดเดือด |
171 องศา C |
|
ความหนาแน่น |
0.940 |
|
เงื่อนไขการจัดเก็บ |
ปิดผนึกในแห้ง 2-8 องศา C |
|
แอลกอฮอล์ที่ละลายได้ |
ละลายได้ 40 ส่วนของตัวทำละลาย |
|
ค่าสัมประสิทธิ์ความเป็นกรด (PKA) |
13.8 0 ± 0.10 (ทำนาย) |
|
จุดวาบไฟ |
65 องศา C |
|
ดัชนีการหักเหของแสง |
1.4445-1.4465 |
|
|
|

ขั้นตอนเฉพาะสำหรับวิธีการสังเคราะห์ของ(z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol.
ฟอร์มาลดีไฮด์และการควบแน่นอะซิโตน: HCHO + CH3โคตร3→ CH3โคตร2ตัวเลือก
การคายน้ำเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ butanone: CH3โคตร2Cho → CH3โคตร2ch=ch2
ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียเหลวและแคลเซียมโลหะ: Ca + 2 NH3→ CA (NH2) 2
อะมิโนแคลเซียม acetylation: CA (NH2)2 + ch3COCL → CA (CH3ซีโอโอ2 +2 nh3

(1) การควบแน่นของฟอร์มัลดีไฮด์อะซิโตน: ผสมฟอร์มาลดีไฮด์และอะซิโตนและได้รับปฏิกิริยาการควบแน่นที่อุณหภูมิและความดันเฉพาะเพื่อสร้างตัวกลาง
(2) การคายน้ำเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ butanone: ภายใต้การกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาข้างต้นจะขาดน้ำเพื่อรับแอลกอฮอล์ butanone
(3) การตกตะกอนของเกลือ: การแยกแอลกอฮอล์ butanone ออกจากสารละลายปฏิกิริยาโดยการเพิ่มสารเกลือ
(4) คีโตนบิวลีนแห้ง: คีโตนบิวลีนแห้งเพื่อกำจัดความชื้นและสารระเหยอื่น ๆ
(5) ปฏิกิริยาระหว่างแอมโมเนียเหลวและแคลเซียมโลหะ: เพิ่มแอมโมเนียของเหลวลงในถังปฏิกิริยาที่มีเหล็กไนเตรตในขณะที่แคลเซียมโลหะถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างแคลเซียมอะมิโนผ่านปฏิกิริยา
(6) acetylation ของอะมิโนแคลเซียม: แคลเซียมอะมิโนที่สร้างขึ้นจะเป็น acetylated เพิ่มเติมเพื่อให้ได้แคลเซียมอะเซทิลีน
(7) ปฏิกิริยากับเมทิลไวนิลคีโตน: ผสมแคลเซียมอะเซทิลีนกับเมธิลไวนิลคีโตนและตอบสนองต่อการผลิตเกลือแอลกอฮอล์แคลเซียมอะเซทิลีน
(8) ไฮโดรไลซิส: ไฮโดรไลซ์เกลือแคลเซียมที่สร้างขึ้นของแอลกอฮอล์อะเซทิลีนเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์อะเซทิลีน
(9) แอมโมเนียระเหย: แอมโมเนียระเหยในแอลกอฮอล์อะเซทิลีนได้รับการรักษาเพื่อให้บริสุทธิ์มากขึ้น
(10) การกลั่นก๊าซน้ำ: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์อะเซทิลีนผ่านการกลั่นด้วยก๊าซน้ำ
(11) การวางตัวเป็นกลาง: ทำให้แอลกอฮอล์อะเซทิลีนเป็นกลางด้วยกรดซัลฟิวริกและแปลงเป็นสารเกลือที่สอดคล้องกัน
(12) การทดแทน: ทำปฏิกิริยาการทดแทนกับสารเกลือที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เฮกซาร์บอน
(13) การสกัด: สกัดแอลกอฮอล์เฮกคาร์บอนด้วยคลอโรฟอร์มเพื่อการทำให้บริสุทธิ์ต่อไป
(14) ล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตอิ่มตัวเพื่อเป็นกลาง: ล้างส่วนผสมที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตอิ่มตัวจนกว่าจะกลายเป็นกลาง
(15) การรีไซเคิลคลอโรฟอร์ม: การรีไซเคิลคลอโรฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการสกัด
(16) การกลั่นหยาบ: การกลั่นดิบดำเนินการกับสารที่ผ่านการประมวลผลเพื่อแยกเฮกซาโนลและสิ่งสกปรกอื่น ๆ
(17) การกลั่น: การบำบัดการกลั่นจะดำเนินการในแอลกอฮอล์คาร์บอนหกคาร์บอนเพื่อชำระให้บริสุทธิ์และได้รับแอลกอฮอล์คาร์บอนหกคาร์บอนสูง
(18) การกู้คืนตัวทำละลาย: การกู้คืนตัวทำละลายที่ใช้ในกระบวนการกลั่น
(19) การกลั่นน้ำมันดิบ: กลั่นน้ำมันดิบเพื่อแยกส่วนประกอบที่มีจุดเดือดที่แตกต่างกัน
(20) การกลั่นเพื่อผลิต hexamethanol: กลั่นส่วนประกอบที่แยกออกมาเพื่อผลิต hexamamethanol
ผ่านขั้นตอนข้างต้นสามารถรับผลิตภัณฑ์ Hexacarbinol และ hexamamethanol ที่มีความบริสุทธิ์สูงได้ ควรสังเกตว่าเงื่อนไขการทำงานที่เฉพาะเจาะจง (เช่นอุณหภูมิความดันเวลาตอบสนอง ฯลฯ ) และปัจจัยต่าง ๆ เช่นความบริสุทธิ์ของรีเอเจนต์และอัตราส่วนอาหารสัตว์อาจส่งผลกระทบต่อผลการทดลอง ขอแนะนำให้ดำเนินการทดลองภายใต้คำแนะนำของบุคลากรมืออาชีพ

(z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- olหรือที่รู้จักกันในชื่อ - ไฮดรอกซี isovaleraldehyde เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะและการเกิดปฏิกิริยา เนื่องจากโครงสร้างทางเคมีและปฏิกิริยาที่เป็นเอกลักษณ์สารประกอบนี้มีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือวิจัยในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1. การวิจัยกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี:
(1) การตรวจจับระดับกลาง: - ไฮดรอกซี isovaleraldehyde สามารถทำหน้าที่เป็นอะนาล็อกหรือโพรบสำหรับปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างช่วยให้นักวิจัยเข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของตัวกลางในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยาได้ดีขึ้น โดยการสังเกตพฤติกรรมของสารประกอบในปฏิกิริยาข้อมูลเชิงลึกในเชิงลึกในกลไกการเกิดปฏิกิริยาสามารถให้ได้
(2) การวิจัยการเกิดปฏิกิริยา: สารนี้สามารถใช้ในการสำรวจกิจกรรมของปฏิกิริยาเคมีเข้าใจว่ากลุ่มการทำงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาและลักษณะ stereochemical ของปฏิกิริยา สิ่งนี้มีความสำคัญในการชี้นำที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจว่าปฏิกิริยาดำเนินต่อไปอย่างไรและวิธีการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาใหม่
2. การวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสังเคราะห์:
การพัฒนากลยุทธ์การสังเคราะห์ใหม่: สามารถใช้ในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์อินทรีย์ใหม่และกลยุทธ์ โดยการศึกษาปฏิกิริยาที่ดำเนินการสามารถค้นพบขั้นตอนการสังเคราะห์หรือเส้นทางใหม่ซึ่งสามารถใช้ในการเตรียมสารประกอบที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะ
3. การวิจัยเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาและกลไกการเร่งปฏิกิริยา:
การคัดกรอง Catalyst: ในการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถใช้เป็นรูปแบบสารตั้งต้นในการคัดกรองและประเมินกิจกรรมของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาเฉพาะ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบของตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน - เอฟเฟกต์ปฏิกิริยาของ hydroxyisovaleralaldehyde สามารถคัดกรองตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีกิจกรรมสูง


4. การสังเคราะห์วัสดุและการวิจัยประสิทธิภาพ:
(1) การสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์: สามารถใช้เป็นวัตถุดิบหรือโมโนเมอร์เพื่อสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์ โดยการทำปฏิกิริยากับโพลีเมอร์อื่น ๆ วัสดุพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติเฉพาะสามารถเตรียมได้เช่นโพลีเมอร์ที่ใช้งานได้เยื่อหุ้มโพลิเมอร์ ฯลฯ
(2) การทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุและการจำแนกลักษณะ: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ในการศึกษาและอธิบายคุณสมบัติและลักษณะของวัสดุสังเคราะห์ โดยการทดสอบการเกิดปฏิกิริยากับสารประกอบอื่น ๆ คุณสมบัติทางเคมีการเกิดปฏิกิริยาและค่าการใช้งานที่เป็นไปได้ของวัสดุสามารถเข้าใจได้
5. การวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางชีวโมเลกุล:
การออกแบบยาและการจำลอง: สามารถใช้เป็นสารประกอบแบบจำลองสำหรับการออกแบบยาที่ใช้ในการจำลองและศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาและชีวโมเลกุล โดยการสังเกตการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารประกอบและเป้าหมายทางชีวภาพสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบยาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหาร (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องเทศอาหารและอาหารรสเผ็ด ด้วยการปรับปรุงข้อกำหนดของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสำหรับกลิ่นหอมของอาหารและรสชาติอุตสาหกรรมเครื่องปรุงอาหารยังมีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (z) ลักษณะกลิ่นที่ไม่ซ้ำกันของ 3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ทำให้มันใช้กันอย่างแพร่หลายในรสชาติอาหาร ตัวอย่างเช่นการเพิ่มจำนวน (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ไปยังอาหารเช่นน้ำผลไม้แยมและขนม ในเครื่องปรุงรสเช่นซอสพริกและน้ำมันพริกไทยเสฉวนมันสามารถเพิ่มรสเผ็ดของผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความจำเป็นประจำวัน (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในน้ำหอมต่าง ๆ เจลอาบน้ำแชมป์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความต้องการสูงสำหรับกลิ่นหอมและรสชาติที่ต้องการลักษณะเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันยาวนานและมีความเสถียร (z) การเพิ่ม -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol สามารถนำกลิ่นสดผลไม้หรือรสเผ็ดมาสู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานของพวกเขา ตัวอย่างเช่นการเพิ่มจำนวนที่เหมาะสมของ (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ในน้ำหอมสามารถทำให้น้ำหอมมีลักษณะกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น; การเพิ่มลงในเจลและแชมพูอาบน้ำสามารถทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การอาบน้ำที่น่าพอใจยิ่งขึ้น นอกเหนือจากอุตสาหกรรมอาหารเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมสิ่งจำเป็นรายวันแล้วยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการเครื่องเทศและสาระสำคัญ ตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมยาสูบสามารถใช้ในการผลิตสาระสำคัญของยาสูบที่มีลักษณะกลิ่นหอมพิเศษ; ในผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสามารถเพิ่มกลิ่นสดและผลไม้ให้กับยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ขอบเขตของช่องทางการขาย
(z) 3- methylpent -2- en -4- yn -1- olเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญที่มีการใช้งานที่หลากหลายในการสังเคราะห์สารเคมีและสาขาเภสัชกรรม ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตช่องทางการขาย:
ประเภทช่องทางการขาย
การขายตรง
ยอดขายตรงอ้างอิงถึงผู้ผลิตที่ขายผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังผู้ใช้ปลายทางหรือผู้จัดจำหน่ายโดยไม่มีลิงก์กลางใด ๆ สำหรับสารเคมีพิเศษ (z) -3- methylpent -2- en -4- yn {{4} ol ผู้ผลิตอาจขายโดยตรงให้กับ บริษัท ยาขนาดใหญ่สถาบันวิจัยหรือผู้ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ
การขายผู้จัดจำหน่าย
ยอดขายของผู้จัดจำหน่ายอ้างถึงผู้ผลิตที่ขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้ผ่านผู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่ายมักจะมีเครือข่ายการขายที่กว้างและทรัพยากรลูกค้าซึ่งสามารถส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการขายสารเคมีผู้จัดจำหน่ายมีบทบาทสำคัญ พวกเขาไม่เพียง แต่ช่วยให้ผู้ผลิตขยายส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขา แต่ยังให้บริการการขายและการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพ สำหรับ (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol ผู้จัดจำหน่ายอาจขายให้กับ บริษัท ยาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องปฏิบัติการหรือสถาบันวิจัย
การขายออนไลน์
คำจำกัดความ: การขายออนไลน์หมายถึงวิธีการขายผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ด้วยการพัฒนาอีคอมเมิร์ซทำให้มีการขายสารเคมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับสารเคมีระดับมืออาชีพ (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol แม้ว่ายอดขายออนไลน์อาจไม่ใช่ช่องทางหลักผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายสามารถขยายช่องทางการขายของพวกเขา
ป้ายกำกับยอดนิยม: (z) -3- methylpent -2- en -4- yn -1- ol cas 6153-05-5, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา




