ethylhexanolเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสูตรโมเลกุล C8H18O, CAS 104-76-7 มันเป็นของเหลวไวไฟที่ไม่มีสีที่ไม่มีกลิ่นพิเศษ มันสามารถผสมกับแอลกอฮอล์อีเทอร์และคลอโรฟอร์มและสามารถละลายในประมาณ 72 0 เท่าปริมาณน้ำ ที่ 20 องศาความสามารถในการละลายในน้ำเพียง 0.1% Azeotrope ที่เกิดขึ้นจากน้ำมีจุดเดือด 99.1% และปริมาณน้ำ 20% ใช้ในการผลิตพลาสติก, defoamers, สารช่วยกระจายตัว, ตัวแทนการประมวลผลแร่, สารเติมแต่งปิโตรเลียมรวมทั้งในการพิมพ์และการย้อมสีการเคลือบภาพยนตร์และสาขาอื่น ๆ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตพลาสติกผลิตภัณฑ์หลักรวมถึง: dioctyl phthalate (DOP), dioctyl oxalate (DOA), trioctyl trimellitate (totm), เช่นเดียวกับพลาสติกของเอสเทอร์ นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตสารลดแรงตึงผิวสารช่วยกระจายสารหล่อลื่นอิมัลซิไฟเออร์สารต้านอนุมูลอิสระตัวแทนผลประโยชน์ตัวแทนการตกแต่งและสารเติมแต่งปิโตรเลียม

|
สูตรเคมี |
C8H18O |
|
มวลที่แน่นอน |
130 |
|
น้ำหนักโมเลกุล |
130 |
|
m/z |
130 (100.0%), 131 (8.7%) |
|
การวิเคราะห์องค์ประกอบ |
C, 73.78; H, 13.93; O, 12.29 |
|
|
|

การสังเคราะห์เอทิลเฮกซาโนล:
Butyraldehyde ถูกสังเคราะห์โดย acetaldehyde การควบแน่น crotonaldehyde ได้รับจากการคายน้ำและ N-butyraldehyde ได้รับจากการไฮโดรจิเนชัน จากนั้น 2- ethyl (- 2 -) hexenal ได้มาจากการควบแน่นและการคายน้ำของสองโมเลกุลของ N-Butyraldehyde และ 2- ethyl (- 1 -) hexanol จากไฮโดรเจน

การใช้โพรพิลีนและก๊าซสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบ butyraldehyde ผลิตโดยปฏิกิริยาคาร์บอนิล 2- ethyl (- 2 -) hexenal ได้มาจากการคดเคี้ยวการคายน้ำของสองโมเลกุลของ butyraldehyde และ 2- ethyl (- 1 -) hexanol ได้มาจากไฮโดรเจน
ประการแรกบิวทานอลอัลดีไฮด์ถูกสร้างขึ้นโดยการควบแน่นของสองโมเลกุลของเอทานอล; และจากนั้นก็ขาดน้ำเพื่อผลิต butenal (Crotonaldehyde) ซึ่งเป็นไฮโดรเจนไปยัง N-Butyraldehyde; ไฮโดรเจนของ N-Butyraldehyde เพื่อให้ได้ N-butanol; ถ้ามันถูกย่อและขาดน้ำ 2- ethylhexenal จะถูกสร้างขึ้นและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย2- ethylhexanolจะได้รับจากไฮโดรเจนต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ N-Butyraldehyde และ isobutyraldehyde สามารถสังเคราะห์ได้โดย carbonylation แรงดันสูงด้วยโพรพิลีน, คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนเป็นวัตถุดิบ N-Butyraldehyde และ isobutyraldehyde นั้นได้รับการเติมไฮโดรเจนด้วยทองแดงหรือนิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา N-Butyraldehyde ถูกเติมพลังให้กับ N-butanol ในเฟสก๊าซหรือเฟสของแข็ง หลังจากการกลั่นขั้นต้น N-butanol จะถูกทำให้บริสุทธิ์ในระบบกลั่นสองคอลัมน์ 2- ethylhexenal ถูกเตรียมโดยการควบแน่นและการคายน้ำของ N-butanol ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ไฮโดรเจนของ 2- ethylhexenal ต่อหน้าตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่อุณหภูมิและความดันที่แน่นอนในการผลิต iso 2- ethylhexanol
ตัวเร่งปฏิกิริยาโรเดียมสามารถใช้ในการกระตุ้นคาร์บอนิลของเฮปเทนเพื่อผลิต octanol ในขั้นตอนเดียว ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้โรเดียม RH2ACO4 และ [RH (NH3) 5CL] CL2 สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับปฏิกิริยา (ฟอสฟอรัสเช่น tributylphosphine ควรเพิ่มลงในตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเปิดใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นแอลกอฮอล์ปกติ
การใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นวัตถุดิบ 2- ethylheanol นั้นได้มาจากไฮโดรเจนแรงดันสูงในที่ที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาโครเมียมทองแดง


มันยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ isooctanol เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สำคัญที่มีการใช้งานที่หลากหลาย
1. การผลิตพลาสติไซเซอร์
มันเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตพลาสติก พลาสติกส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นและความสามารถในการประมวลผลของพลาสติก พลาสติกที่ผลิตจากสารนี้ส่วนใหญ่รวมถึง dioctyl phthalate (DOP), trioctyl trimellitate (TOTM), กรด dioctyl azelaic และกรด dioctyl sebacic พลาสติกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ในฐานะที่เป็นพลาสติกหลักพวกเขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพลาสติกได้อย่างมีนัยสำคัญ ในเวลาเดียวกันพวกเขายังสามารถใช้เป็นพลาสติกเสริมความเย็น, defoamers, สารช่วยกระจายตัวและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
(1) di (2- ethylhexyl) phthalate (dop):
ในฐานะที่เป็นพลาสติไซเซอร์หลักสำหรับพีวีซีบัญชี DOP คิดเป็นประมาณ 95% ของการบริโภคทั้งหมดในพีวีซี มันมีลักษณะของความเข้ากันได้ดีประสิทธิภาพการทำให้เป็นพลาสติกสูงความผันผวนต่ำอุณหภูมิต่ำความนุ่มดีและความร้อนและความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี
นอกเหนือจากการใช้ใน PVC แล้ว DOP ยังสามารถใช้สำหรับการทำให้เป็นพลาสติกเรซินต่าง ๆ เช่นไวนิลอะซิเตทเรซินไวนิลคลอไรด์ไวนิลอะซิเตทโคพอลิเมอร์โพลีสไตรีนโพลีไวนิลอะซิเตทไนโตรเซลลูโลสเอทิลเซลลูโลส

(2) Trimethylhexyl trimellitate (TOTM):
TOTM เป็นพลาสติไซเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีความต้านทานความร้อนที่ยอดเยี่ยมความต้านทานความเย็นฉนวนไฟฟ้าและความต้านทานแบบดึงออก ส่วนใหญ่จะใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการความต้านทานความร้อนสูงเช่นสายไฟและสายเคเบิลชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
เมื่อเทียบกับ DOP, TOTM มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในแง่ของความต้านทานความร้อนความผันผวนต่ำความต้านทานน้ำมันและความต้านทานการสกัดตัวทำละลาย
2. ตัวทำละลายและสารช่วยกระจายตัว
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวทำละลายและสารกระจายตัว เนื่องจากความสามารถในการละลายและการกระจายตัวที่ยอดเยี่ยมจึงสามารถใช้ในกระบวนการสลายตัวและการกระจายตัวของสารเคมีต่างๆ
(1) ตัวทำละลาย:
มันสามารถละลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ต่าง ๆ และมักใช้เป็นตัวทำละลายในปฏิกิริยาเคมี
ในอุตสาหกรรมเช่นการเคลือบสี, สี, หมึก ฯลฯ สามารถใช้เป็นตัวทำละลายที่เจือจางหรือผู้ให้บริการเพื่อช่วยปรับความหนืดและความสามารถในการไหลของการเคลือบ
(2) สารช่วยกระจายตัว:
มันสามารถใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวในกระบวนการกระจายของวัสดุผงเช่นเม็ดสีสีย้อมและฟิลเลอร์ มันสามารถลดปรากฏการณ์การรวมตัวกันของวัสดุผงในน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงความสม่ำเสมอและความเสถียรของการกระจายตัว
ในอุตสาหกรรมเซรามิกมันสามารถใช้เป็นสารช่วยกระจายสำหรับสารละลายเคลือบเพื่อช่วยให้เคลือบอย่างสม่ำเสมอในร่างกายเซรามิก
3. defoamers และอิมัลซิไฟเออร์
2- ethylhexanolนอกจากนี้ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการ defoaming และ emulsification
(1) defoamer:
ในกระบวนการผลิตสารเคมีมีการผลิตโฟมจำนวนมาก โฟมเหล่านี้ไม่เพียง แต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ มันสามารถใช้เป็น defoamer เพื่อทำลายและยับยั้งการก่อตัวของโฟมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพิมพ์และการย้อมสีการทำกระดาษการเคลือบและอุตสาหกรรมอื่น ๆ มันมักจะใช้เป็น defoamer เพื่อกำจัดปัญหาโฟมในกระบวนการผลิต
(2) อิมัลซิไฟเออร์:
อิมัลซิไฟเออร์เป็นสารที่สามารถลดแรงตึงผิวระหว่างของเหลวสองตัว มันมีคุณสมบัติอิมัลชันบางอย่างและสามารถช่วยให้ของเหลวที่ไม่สามารถเข้าใจได้สองชนิดก่อให้เกิดอิมัลชันที่มีเสถียรภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์เพื่อช่วยให้น้ำมันและน้ำก่อตัวเป็นอิมัลชันที่มั่นคงช่วยปรับปรุงความมั่นคงและรสชาติของอาหาร
4. เครื่องเทศที่กินได้และสารเคมีรายวัน
นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวัตถุดิบสำหรับเครื่องเทศที่กินได้และสารเคมีทุกวัน
(1) เครื่องเทศที่กินได้:
มันมีกลิ่นและรสชาติพิเศษและมักจะใช้เป็นส่วนผสมเครื่องเทศในอุตสาหกรรมอาหาร มันสามารถใช้ในการผลิตและแปรรูปของขนมอบไอศกรีมลูกอมเครื่องดื่ม ฯลฯ เพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมให้กับอาหาร
ในอุตสาหกรรมเครื่องเทศมันยังสามารถผสมผสานกับส่วนผสมเครื่องเทศอื่น ๆ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สาระสำคัญของรสชาติและรสชาติที่หลากหลาย
(2) ผลิตภัณฑ์เคมีรายวัน:
ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสามารถใช้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือตัวทำละลายเพื่อช่วยปรับปรุงพื้นผิวและความเสถียรของเครื่องสำอาง
ในอุตสาหกรรมผงซักฟอกสามารถใช้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวหรือสารเติมแต่งเพื่อช่วยปรับปรุงผลการทำความสะอาดและความมั่นคงของผงซักฟอก
5. แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมอื่น ๆ
นอกเหนือจากการใช้งานหลักที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วยังมีบทบาทสำคัญในสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ
(1) สารเติมแต่งปิโตรเลียม:
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสามารถใช้เป็นสารเติมแต่งปิโตรเลียมเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ตัวอย่างเช่นสามารถใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสารยับยั้งการเกิดสนิมสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารช่วยกระจายตัวเพื่อปรับปรุงสารต้านอนุมูลอิสระผงซักฟอกและการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(2) สารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่น:
ในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นสามารถใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของตัวแทนต่อต้านการสวมใส่แรงดันหรือสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติการต่อต้านการสวมใส่และสารต้านอนุมูลอิสระของสารหล่อลื่น สิ่งนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักรกลและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
(3) ตัวแทนการประมวลผลแร่:
ในอุตสาหกรรมการทำเหมืองสามารถใช้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ มันสามารถรับปฏิกิริยาทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือการดูดซับทางกายภาพด้วยส่วนประกอบที่มีประโยชน์ในแร่จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียงลำดับและอัตราการกู้คืนของแร่
(4) การปรับขนาดกระดาษ:
ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสามารถใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของตัวแทนปรับขนาดกระดาษ มันสามารถช่วยปรับปรุงความแข็งแกร่งและความเงาของกระดาษรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์และการเขียน
(5) วัสดุถ่ายภาพ:
ในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพสามารถใช้เป็นตัวทำละลายหรือสารเติมแต่งสำหรับวัสดุการถ่ายภาพ มันสามารถช่วยปรับปรุงความไวแสงและเสถียรภาพของวัสดุถ่ายภาพทำให้เกิดภาพถ่ายและรูปภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(6) อุตสาหกรรมยาง:
ในอุตสาหกรรมยางสามารถใช้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของสารเติมแต่งยาง มันสามารถช่วยปรับปรุงการประมวลผลและคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางเช่นความต้านทานแรงดึงความแข็งแรงของน้ำตาและความต้านทานการสึกหรอ
(7) อุตสาหกรรมเรซินสังเคราะห์:
นอกเหนือจากการใช้เป็นวัตถุดิบพลาสติไซเซอร์แล้วยังสามารถใช้ในการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เรซินประเภทอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นมันสามารถทำปฏิกิริยากับวัตถุดิบเช่น phthalic anhydride เพื่อสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์เรซินประสิทธิภาพสูงเช่น Alkyd Resin
ป้ายกำกับยอดนิยม: ethylhexanol cas 104-76-7, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ซื้อ, ราคา, จำนวนมาก, สำหรับขาย







