2, 5- dimetoksübensüülalkoholi cas 33524-31-1
video
2, 5- dimetoksübensüülalkoholi cas 33524-31-1

2, 5- dimetoksübensüülalkoholi cas 33524-31-1

Tootekood: BM -2-1-348
CASi number: 33524-31-1
Molekulaarne valem: C9H12O3
Molekulmass: 168,19
Einecs number: 251-562-0
MDL nr: MFCD00004615
HS -kood: 29094980
Analysis items: HPLC>99. 0%, LC-MS
Peaturg: USA, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Saksamaa, Indoneesia, Suurbritannia, Uus -Meremaa, Kanada jne.
Tootja: Bloom Tech Changzhou tehas
Tehnoloogiateenus: teadus- ja arendustegevuse osakond. -4

 

2, 5- dimetoksübensüülalkohol, Molekulaarne valem C9H12O3, CAS 33524-31-1, 25 kraadi juures on 1,173 g/ml. Viskoosne vedelik, mis näib olevat läbipaistev, värvitu kuni helekollane toatemperatuuril. Sellel on metanoolis hea lahustuvus, lahustuvusega kuni 0. 1 g/ml ja lahendus on selge. Lisaks on selle lahustuvus vees suhteliselt kõrge (0. 44 g/l @ 25 kraadi). Mitmed peamised sünteesimeetodid, sealhulgas redutseerimismeetod, aldooli kondenseerumismeetod ja McFadyn Stevensi reaktsioonimeetod. Igal meetodil on oma ainulaadsed eelised ja rakendatavus ning sobivad sünteesimeetodid saab valida vastavalt tegelikele vajadustele. Kasutatakse sageli erinevate ravimite sünteesi vaheühendina. Selle ainulaadne molekulaarstruktuur võimaldab tal pakkuda võtmefunktsionaalseid rühmi ravimite sünteesis, osaledes seeläbi keerukates keemilistes reaktsioonides. Näiteks võib dimetoksübensüülalkohol osaleda estrifitseerimisel, eetris, halogeenimisel ja muudel reaktsioonidel, et sünteesida ühendeid spetsiifilise farmakoloogilise toimega.

Produnct Introduction

CAS 33524-31-1 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Keemiline valem

C9H12O3

Täpne missa

168

Molekulmass

168

m/z

168 (100.0%), 169 (9.7%)

Elementaarne analüüs

C, 64.27; H, 7.19; O, 28.54

Manufacturing Information

2, 5- dimetoksübensüülalkoholSellel on lai valik rakendusi kummi ja plastide valdkonnas ning selle ainulaadsed keemilised omadused ja struktuur muudavad selle nende tööstusharude üheks hädavajalikuks ühendiks.

1. Kummi lisandid
 

(1) väävlisaine:

Ehkki dimetoksübensüülalkoholi ennast ei kasutata otseselt väävlistasandina, võib see olla oluline tooraine või vaheühend väävlistavate ainete sünteesimiseks. Vulkaniseerivad ained on kummi töötlemisel peamised lisandid, mis võivad moodustada kummimolekulaarsete ahelate vahelise ristsidumise, parandades seeläbi kummi elastsust ja vastupidavust.

 

(2) promootor:

Kummi vulkaniseerimisprotsessi ajal võivad kiirendid lühendada vulkaniseerumisaega ja vähendada vulkaniseerumise temperatuuri. Dimetoksübensüülalkohol või selle derivaadid võivad mängida olulist rolli kiirendite sünteesil, optimeerides seeläbi kummi töötlemise jõudlust ja toote kvaliteeti.

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(3) Aktiivne aine:

Aktiivne aine võib suurendada kiirendi aktiivsust ja parandada vulkaniseerumise tõhusust. Dimetoksübensüülalkohol võib mõjutada kummi vulkaniseerumisreaktsiooni ja lõpptoote jõudlust, osaledes pindaktiivsete ainete sünteesis.

 

(4) Kaitsesüsteemi lisandid:

Kummitooted on vananemisele altid selliste tegurite tõttu nagu kuumus, hapnik ja valgus kasutamise ajal. P-dimetoksübensüülalkoholi või selle derivaate võib kasutada vananemisvastaste ainete toorainena või vaheühenditena, et aidata kummitooteid vananemisele ja kasutuselevõtule pikendada.

2. plastist lisandid
 

(2) stabilisaator:

Plastist võib töötlemise ja kasutamise ajal halveneda selliste tegurite, valguse ja hapniku tõttu. Dimetoksübensüülalkohol või selle derivaadid võivad olla stabilisaatorite tooraineks või vaheühendites, parandades plasti stabiilsust ja vastupidavust.

 

(3) Agent muutmine:

Muudev aine võib muuta plastide teatud omadusi, nagu karedus, tugevus, kuumakindlus jne. Dimetoksübensüülalkoholi või selle derivaate võib kasutada ühe modifitseeriva ainena plasti omaduste kohandamiseks konkreetsete vajaduste rahuldamiseks.

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. töötlemise abivahendid

 

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

(1) määrdeained:

Kummi ja plasti töötlemisel võivad määrdeained vähendada hõõrdumist ja kulumist ning parandada töötlemise tõhusust. Dimetoksübensüülalkohol või selle derivaadid võivad olla määrdeainete üheks komponendiks ja mängida olulist rolli kummi ja plasti töötlemisel.

 

(2) Antiliim:

Kummi ja plasti töötlemisel võib antiliim vältida adhesiooni toodete ja seadmete vahel. Dimetoksübensüülalkohol või selle derivaadid võivad olla kleepvastaste ainete tooraine või vaheühend, aidates parandada tootmise tõhusust ja toote kvaliteeti.

Stability and Safety

Toimida plastifikaatorina

 

1. Parandage paindlikkust
Dimetoksübensüülalkoholi kasutamine plastifikaatorina võib polümeermaterjalide paindlikkust märkimisväärselt parandada. Polümeermaterjalidele sobiva koguse p-dimetoksübensüülalkoholi lisamine võib muuta need väliste jõudude korral deformeerumiseks, parandades seeläbi nende paindlikkust ja plastilisust. Paindlikkuse paranemine on suur tähtsus plast- ja kummitoodete mitmesuguste kujude valmistamisel.

 

2. Parandage töötlemise jõudlust
Lisamine2, 5- dimetoksübensüülalkoholSamuti saab parandada polümeermaterjalide töötlemist. Kuna plastifikaatorite võime vähendada polümeermaterjalide molekulaarsete ahelate vahelisi koostoimejõude, on materjale töötlemise ajal lihtsam voolata ja moodustada. Seetõttu on Para metoksübensüülalkoholi sisaldavate suure molekulmassiga materjalide lisamisel madalam sula viskoossus ja suurem voolavus süstimisvormimise, ekstrusiooni, veeremise ja muude töötlemisprotsesside ajal, parandades seeläbi töötlemise efektiivsust ja toote kvaliteeti.

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. vähendage rabedust
Polümeermaterjalid on madalal temperatuuril rabedaks ja kõvaks muutuda, mis võib põhjustada toodete purunemise või kahjustamise ajal. Plastiiterina võib dimetoksübensüülalkohol märkimisväärselt vähendada polümeermaterjalide rabedust ning parandada nende tugevust ja löögikindlust madalatel temperatuuridel. See on suur tähtsus plast- ja kummitoodete valmistamisel külma keskkonnas kasutamiseks.

 

4. Parandage soojustakistust
Ehkki dimetoksübensüülalkoholi kasutatakse peamiselt plastifikaatorina, võib see parandada ka polümeermaterjalide kuumutakistust teatud määral. Selle põhjuseks on asjaolu, et plastifikaatorid saavad parandada polümeermaterjali molekulaarsete ahelate paigutust ja levikut, muutes materjali kuumutamisel vähem soojuse lagunemisele ja lagunemisele. Seetõttu on lisatud P-dimetoksübensüülalkoholiga polümeerimaterjalidel parem stabiilsus ja tööiga kõrgetel temperatuuridel.

 

5. Elektrilise jõudluse parandamine
Plastiiterina võib dimetoksübensüülalkohol parandada ka polümeermaterjalide elektrilisi omadusi. Kuna plastifikaatorite võime vähendada polümeermaterjalide sisemise laengu tihedust ja laengu liikuvust, on materjalidel parem isolatsiooni- ja kaaretakistuse omadused. See on suur tähtsus elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutatavate plast- ja kummitoodete valmistamisel.

 

7. Vähendage kulusid
Dimetoksübensüülalkoholi kasutamine plastifikaatorina võib vähendada ka polümeermaterjalide kulusid. Plastifikaatorite võime tõttu parandada polümeermaterjalide töötlemist ja füüsikalisi omadusi, on materjale ettevalmistamisprotsessi ajal lihtsam kujundada ja töödelda, vähendades sellega tootmiskulusid ja jäätmemäärasid. Lisaks võib dimetoksübensüülalkoholi kasutamine suhteliselt odava kemikaalina veelgi vähendada polümeermaterjalide toorainekulusid.

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kohandatud sülearvuti lahendused

 

2,5-DIMETHOXYBENZYL ALCOHOL uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

6. Parandage ilmastikukindlust
Polümeermaterjalid on vananemisele kalduvad väliste tegurite, näiteks valguse ja hapniku tõttu pikaajalise kasutamise ajal. Dimetoksübensüülalkoholi kasutamine plastifikaatorina võib polümeermaterjalide ilmatakistust märkimisväärselt parandada. Selle põhjuseks on asjaolu, et plastifikaatorid võivad stabiliseerida polümeermaterjalide molekulaarstruktuuri, takistades nende väliste tegurite kahjustamise ja lagunemise. Seetõttu on p-dimetoksübensüülalkoholi sisaldavatel polümeermaterjalidel parem vastupidavus ja stabiilsus pikaajalise kasutamise ajal.

Manufacturing Information

2, 5- dimetoksübensüülalkoholon oluline orgaaniline ühend, millel on ulatuslikud rakendused sellistes valdkondades nagu keemia ja ravim. Selle sünteesimeetodi uurimine on alati olnud üks keemia valdkonna levialasid. Järgnev annab üksikasjaliku sissejuhatuse dimetoksübensüülalkoholi peamiste sünteesimeetodite juurde.

1. Redutseerimismeetod

 

 

Katalüütiline hüdrogeenimine on tavaliselt kasutatav meetod p-dimetüülbensüülalkoholi sünteesimiseks. See meetod kasutab 3, 5- dimetoksübensoaaat metüülestrit lähtematerjalina, reageerib vesinikugaasiga katalüsaatori sisaldava vase toimel ja valmistab P-dimetoksübensüülalkoholi, redutseerides karboksüülestrisidemeid. Selle meetodi eelised on lihtne töö, kõrge saagis, madalad kulud ja orgaaniliste lahustite kasutamine reaktsiooniprotsessi ajal, muutes protsessi keskkonnasõbralikumaks.

Katses valmistati kõigepealt vask sisaldavad katalüsaatorid ja seejärel 3, 5- dimetoksübensoaat metüülestrit segati katalüsaatoriga ning vastava temperatuuri ja rõhu korral võeti reaktsiooniks vesinikugaasi. Reaktsiooniprotsessi ajal on parima reaktsiooniefekti saavutamiseks vaja kontrollida selliseid parameetreid nagu reaktsiooni temperatuur, rõhk ja katalüsaatori annus. Pärast reaktsiooni lõpuleviimist saadakse puhas p-dimetüülbensüülalkohol selliste etappide kaudu nagu filtreerimine ja destillatsioon.

2. aldehüüdi kondenseerumismeetod

 

 

Aldehüüd kondenseerumismeetod on veel üks oluline meetod p-dimetüülbensüülalkoholi sünteesimiseks. See meetod kasutab lähtematerjalina bensimidasooli ja läbib rea reaktsioone, et genereerida 1, 3- dibensüül -2- p-metoksüfenüülbenzimidazoliin. Seejärel segatakse vaheühend etanooliga ja hüdrolüüsitakse happelistes tingimustes, et saada p-dimetoksübensüülalkoholi. Ehkki sellel meetodil on palju etappe ja keeruline töötlemisprotsess, on sellel eeliseid, näiteks toorainete lihtne kättesaadavus ja kerged reaktsioonitingimused.

Katses sünteesiti 1- bensylbenzimidasool kõigepealt bensimidasooli kaudu ja seejärel sünteesiti veel 1, 3- dibenzylbensimidasooli sool. Next, 1,3-dibenzylbenzimidazole salt was reacted with Grignard reagent p-CH3OC6H4MgBr under nitrogen protection for 12-15 hours to obtain the intermediate 1,3-dibenzyl-2-p-methoxyphenylbenzimidazoline. Lõpuks segatakse vaheühend etanooliga ja hüdrolüüsitakse happelistes tingimustes, et saada p-dimetüülbensüülalkoholi.

3. McFadyn Stevensi reaktsioonimeetod

 

 

McFadyn Stevensi reaktsioonimeetod on meetod aldehüüdide valmistamiseks atsüülsulfonüülhüdrasiidi termilise lagunemise kaudu. See meetod algab metüül-p-metoksübensoaadiga lähtematerjalina. Esiteks valmistatakse selliseid vaheühendusi nagu P-metoksübensoaathüdrasiin ja N-atsüül-N '-polüstüreenilsulfonüülhüdrasiin. Seejärel valmistatakse p-dimetoksübensaldehüüd McFadyn Stevensi reaktsiooni kaudu ja seejärel saadakse p-dimetoksübensüülalkoholi vähendamise kaudu. Kuigi see meetod hõlmab paljusid etappe, on sellel eeliseid, näiteks toorainete lihtne kättesaadavus ja kerged reaktsioonitingimused.

Eksperimendis muundatakse esiteks metoksübensoaat metüülestr metoksübensoüülhüdrasiiniks ja n-atsüül-n '-polüstüreenilfonüülhüdrasiiniks. Seejärel viiakse aluselise katalüüsi all McFadyn Stevensi reaktsioon, et saada p-dimetoksübensaldehüüd. Lõpuks vähendatakse p-dimetoksübensaldehüüdi p-dimetoksübensüülalkoholiks, kasutades redutseerivat ainet nagu naatriumboorohüdriid.

Ülaltoodu tutvustab mitmeid peamisi sünteesimeetodeid2, 5- dimetoksübensüülalkohol, sealhulgas redutseerimismeetod, aldooli kondenseerumismeetod ja McFadyn Stevensi reaktsioonimeetod. Igal meetodil on oma ainulaadsed eelised ja rakendatavus ning sobivad sünteesimeetodid saab valida vastavalt tegelikele vajadustele. Katses on vaja reaktsioonitingimusi rangelt kontrollida, et saavutada parim reaktsiooniefekt ja saagis. Lisaks tekivad tehnoloogia pideva arendamise korral uued sünteesimeetodid ja tehnoloogiad ning dimetoksübensüülalkoholi tulevased sünteesimeetodid muutuvad mitmekesisemaks ja tõhusamaks.

 

Kõrvaltoimed

2, 5- dimetoksübensüülalkohol(p-dimetoksübensüülalkohol) orgaanilise ühendina, järgmised on selle kõrvaltoimed:

Nahaärritus

Kui nahk puutub ühendiga otsesesse laboratoorsetes toimingutes, võib keemiline ärritus põhjustada selliseid reaktsioone nagu punetus, turse ja ebamugavustunne. Kandke töö ajal kaitsekindaid, silmamaske ja muid seadmeid ning puhastage nahk pärast kontakti põhjalikult.

01

Silmade ärritus

Kui ühend siseneb kogemata silmadesse, võib see põhjustada tõsist ärritust. Loputage kohe rohke veega ja jätkake, kuni sümptomid paranevad. Vajadusel pöörduge arstiabi.

02

Sissehingamisrisk

Kui kuumutamise või töötlemise ajal toodetakse aerosoole, võib sissehingamine põhjustada hingamisteede ärritust. See on soovitatav töötada suletud keskkonnas, näiteks suitsukapuutsis ja kanda kaitsemaski.

03

Allaneelamise kahju

Vagades allaneelamisel võib see ühend põhjustada ägedaid mürgistussümptomeid nagu iiveldus ja oksendamine. Loputage kohe suu ja otsige meditsiinilist abi, et vältida iseenda põhjustatud oksendamist.

04

Pikaajaline kokkupuuterisk

Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada selliste elundite, näiteks maksa ja neerude potentsiaalset toksilisust ning pikaajalise kokkupuute vältimiseks on vaja ohutuse tööprotseduuride ranget järgimist.

05

 

Kuum tags: 2, {5- dimetoksübensüülalkoholi alkohol 33524-31-1, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ostmine, hind, hind, maht, müügiks

Küsi pakkumist