2-butoksüetanool CAS 111-76-2
video
2-butoksüetanool CAS 111-76-2

2-butoksüetanool CAS 111-76-2

Tootekood: BM-2-6-057
Ingliskeelne nimetus: 2-Butoxyethanol
CAS nr: 111-76-2
Molekulvalem: C6H14O2
Molekulmass: 118,17
EINECS nr: 203-905-0
MDL nr: MFCD00002884
Hs kood: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Põhiturg: USA, Austraalia, Brasiilia, Jaapan, Saksamaa, Indoneesia, Suurbritannia, Uus-Meremaa, Kanada jne.
Tootja: BLOOM TECH Changzhou tehas
Tehnoloogiateenistus: R&D osakond-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on Hiinas üks kogenumaid 2-butoksüetanooli cas 111-76-2 tootjaid ja tarnijaid. Tere tulemast hulgimüügile kvaliteetse 2-butoksüetanooli cas 111-76-2 hulgimüügiga, mida müüakse siin meie tehasest. Saadaval on hea teenindus ja mõistlik hind.

 

2-butoksüetanool, orgaaniline ühend keemilise valemiga C6H14O2, on värvitu läbipaistev vedelik, mis lahustub vees, atsetoonis, benseenis, eetris, metanoolis, süsiniktetrakloriidis ja muudes orgaanilistes lahustites ja mineraalõlides. Seda kasutatakse peamiselt kõrge keemistemperatuuriga lahustina värvides, eriti nitrovärvides, kiiresti kuivavates värvides, lakkides, emailides ja värvieemaldajates, aga ka mitteaktiivse lahustina liimide, metallide pesuvahendi, värvieemaldaja, kiudude märgava ainena, pestitsiidide dispergeeriva vahendina, ravimite ekstraktijate, vaigu plastifikaatorite jaoks.

Product Introduction

Keemiline valem

C6H14O2

Täpne missa

118

Molekulmass

118

m/z

118 (100.0%), 119 (6.5%)

Elementaaranalüüs

C, 60.98; H, 11.94; O, 27.08

2-Butoxyethanol | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Butoxyethanol-structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

2-butoksüetanool, tuntud ka kui etüleenglükoolbutüüleeter, on orgaaniline ühend, millel on lai valik rakendusi. Järgmine on selle kasutusalade üksikasjalik kokkuvõte:

Lahusti kasutamine
 
  1. Värv ja katted: See ühend on kõrge keemistemperatuuriga lahusti, mis sobib eriti hästi nitropihustusvärvi, kiiresti kuivava värvi, laki, emaili ja värvieemaldusainete jaoks. See võib parandada värvikile läiget ja voolavust, vältida udu ja kortsumist.
  2. Tint: lahusti, mida saab kasutada trükivärvina ja templipadjavärvina.
  3. Muud lahustid: kasutatakse metallide pesuainetena, rasvaeemaldajatena, automootorite pesuainetena, keemilise puhastuse lahustitena, epoksüvaiku lahustitena jne. Seda saab kasutada ka lateksvärvi stabilisaatorina ja õhusõidukite katete aurustumise inhibiitorina.
2-Butoxyethanol-Solvent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Keemiatööstuse rakendused

 

2-Butoxyethanol-Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
  1. Kiudude niisutav aine: kasutatakse kiudude niisutamiseks ja hajutamiseks.
  2. Pestitsiidide dispergeerija: aitab pestitsiididel lahuses ühtlaselt hajuda, parandades pestitsiidide kasutamise tõhusust.
  3. Vaigu plastifikaator: kasutatakse vaikude plastifitseerimiseks ja modifitseerimiseks.
  4. Orgaanilised sünteesi vahesaadused: kasutatakse toorainena või vaheühenditena teiste orgaaniliste ühendite sünteesil.
muudel eesmärkidel
 
  1. Ravimiekstraktant: kasutatakse ravimite ekstraheerimiseks ja puhastamiseks.
  2. Pindaktiivne aine: võib eemaldada õliplekke metallide, kangaste, klaasi, plastide jne pindadelt.
  3. Reaktiiv raua ja molübdeeni mõõtmiseks: kasutatakse keemilises analüüsis raua ja molübdeeni sisalduse määramiseks.
  4. Muu: parandage emulgeerimist, lahustades mineraalõli abilahustina seebilahuses; Kasutatakse kaltsiumi ja strontsiumi eraldamiseks nitraatidest; Kasutatakse kampoli, putukate liimi, kestavaigu, indeenvaigu ja etüülkiudude lahustina; Kasutatakse tindi, tekstiilivärvide ja tekstiiliviimistlusainete lahustina.
2-Butoxyethanol-Other | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Leiutis käsitleb keemiatööstuse valdkonda, eelkõige etüleenglükoolmonobutüüleetri valmistamismeetodit. Etüleenglükoolmonobutüüleetri valmistamise meetod.

2-Butoxyethanol-Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Kasulikku mudelit iseloomustab see, et: etüleenoksiid ja n-butanool valmistatakse toorainena segavedelikuna, mis jahutatakse ooterežiimiks; Kõrgel temperatuuril röstimiseks asetage kõrge räni alumiiniumi suhe või kogu ränimolekulaarsõel ja poorne ränidioksiid muhvelahjusse ja asetage kaltsineeritud katalüsaator pärast nummerdamist kuivatisse ooterežiimile. Pane toitevedelik ja kaltsineeritud katalüsaator reaktorisse reaktsiooni saamiseks, et saada toode. Leiutises kasutatud suure räni alumiiniumi suhtega või täisräni molekulaarsõela ja poorse ränidioksiidiga katalüsaatoril on madal ostuhind, lihtne töötlemisprotsess, oluliselt lihtsustatud tootmisprotsess, vähendatud tootmiskulud, katalüsaator või mudel, etüleenglükoolmonobutüüleetri kõrge selektiivsus ja kõrge stabiilsus.

 

Millised on selle ühendi ohud?

 

1. Kahju inimese tervisele

Äge mürgistus

  • Sissehingamine: Aurud ärritavad hingamisteid ja võivad põhjustada hingamisteede ärritust ning maksa- ja neerukahjustusi.
  • Kokkupuude nahaga: võib põhjustada nahaärritust ja dermatiiti.
  • Silma sattumine: Aurud võivad ärritada silmi ja põhjustada ebamugavustunnet või kahjustada silmi.
  • Allaneelamine: Allaneelamine on kahjulik ja võib põhjustada ebamugavustunnet seedetraktis ning maksa- ja neerukahjustusi.

Pikaajaline kokkupuude

  • Võib põhjustada kroonilist mürgistust, mõjutades veresüsteemi, närvisüsteemi jne.
  • Sellel võib olla ka kahjulik mõju reproduktiivsüsteemile, näiteks sperma kvaliteedile.

2. Kahju keskkonnale

Reostunud veeallikad ja pinnas

  • 2-butoksüetanoolvõib sattuda veeallikatesse ja pinnasesse reovee väljajuhtimise või lekke kaudu, põhjustades toksilist mõju veeorganismidele ja mulla mikroorganismidele.
  • Bioakumuleerumine võib toimuda veeorganismides, põhjustades pikaajalist{0}}kahju ökosüsteemile.

Õhusaaste

  • Selle ühendi tekitatud aur hajub õhus ja võib põhjustada õhusaastet.
  • Päikesevalguse käes võib see tekitada plahvatusohtlikke peroksiide, mis suurendab atmosfäärikeskkonna ohtu.

3.Muud ohud

Põletada ja plahvatada

  • See ühend kujutab endast põlemis- ja plahvatusohtu, kui puutub kokku lahtise leegiga, kõrge kuumusega või kokkupuutel oksüdeerijatega.
  • Selle aur on õhust raskem ja võib madalamatel tasemetel levida märkimisväärsele kaugusele. See süttib ja süttib uuesti, kui see puutub kokku tuleallikaga.

Keelatud esemed

Kokkupuude tugevate oksüdeerijate, tugevate hapete, atsüülkloriidide, happeanhüdriidide, halogeenide ja muude keelatud ainetega võib põhjustada keemilisi reaktsioone ning tekitada mürgiseid või plahvatusohtlikke aineid.

4.Kaitsemeetmed

Isikukaitse

  • Töötamise ajal tuleb kanda sobivaid isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprille, kindaid, kaitseriietust ja maske.
  • Vältige aurude sissehingamist või kokkupuudet nahaga ning kasutage vajadusel hingamisteede kaitsevahendeid.

Töökoha kaitse

  • Seda tuleks kasutada hästi ventileeritavas keskkonnas, et vähendada aurude kontsentratsiooni ja kokkupuute ohtu.
  • Õnnetusjuhtumite õigeaegseks käsitsemiseks varuge turvadušš ja silmapesuvarustus.

Jäätmete kõrvaldamine

Kasutuselt kõrvaldatud ühendit tuleb töödelda ja kõrvaldada vastavalt asjakohastele keskkonnaeeskirjadele, et vältida keskkonnareostust, mis on põhjustatud valimatust kõrvaldamisest või kaadamisest.

 

Millised on uuenduslikud meetodid selle ühendi kasutamiseks metallitöötlemisel?

 

Selle ühendi uuenduslikud rakendused metallitöötlemisel kajastuvad peamiselt järgmistes aspektides:

(1.) Tulekahjujärgne metalli pinnatöötlus:Välja on pakutud meetod selle aine kasutamiseks metallipinna põletusjärgseks töötlemiseks, mis hõlmab spetsiifilisi keemilise lahuse valmistamise etappe, et puhastada tõhusalt metallpinda ja eemaldada tulekahjust tekkinud jäägid. Spetsiifilised etapid hõlmavad peamiselt ühendist koosneva keemilise lahuse kasutamist, ränioksiidi, kaaliumpürofosfaadi, trinaatriumfosfaadi ja muude komponentide kindlas vahekorras lisamist, segamist, lahjendamist, reageerimist ja puhastamist, saavutades lõpuks metallipinna puhastamise eesmärgi.

(2.) Dietüleenglükoolbutüüleetrit sisaldava reovee puhastamine:Pinnatöötlustööstuses on dietüleenglükoolbutüüleeter sageli kasutatav puhastusvahend ja selle reovee puhastamine on oluline probleem. Välja on pakutud kombineeritud biokeemiline puhastusmeetod, mis võib tõhusalt lagundada orgaanilist ainet ja eemaldada lämmastikku, vähendades samal ajal reoveepuhastuse tegevuskulusid.

Sellel meetodil on suur tähtsus dietüleenglükoolbutüüleetrit sisaldava reovee puhastamisel, eriti metallitöötlemistööstuses.

(3.) Etüleenglükoolbutüüleetri sünteesimeetod:Pakuti välja uus etüleenglükoolbutüüleetri sünteesimeetod, mis kasutab toestatud pallaadiumikatalüsaatorit etüleenglükoolbutüüleetri otseseks tootmiseks butüüraldehüüdi redutseerimise eeterdamisreaktsiooni kaudu. Sellel meetodil on lihtne ja kergesti saadav tooraine, kõrge toote selektiivsus, leebed reaktsioonitingimused ja see kuulub keskkonnasõbralikku protsessi.
See meetod parandab oluliselt reaktsiooni temperatuuri, vesiniku rõhku, reaktsiooniaega jne, vähendades oluliselt sünteesiprotsessi energiatarbimist ja maksumust, parandades samal ajal toote selektiivsust.

 

Millised on selle ühendi alternatiivid?

 

2-butoksüetanool, tuntud ka kui etüleenglükoolbutüüleeter, on tööstuses laialdaselt kasutatav orgaaniline lahusti. Sobivate alternatiivide leidmine on aga muutunud eriti oluliseks, kuna see võib kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Siin on mõned võimalikud alternatiivid.

Etüleenglükool-tert-butüüleeter

  • Kasutamine: kasutatakse peamiselt lisandina vee{0}}põhistes süsteemides, lateks-vees dispergeeruvates kattekihtides pinnakattetööstuses ning dispergeeriva, tasandus- ja vahutamisvahendina.
  • Eelised: kattekihtide, trükivärvide jms valdkonnas võib etüleenglükool-tert-butüüleeter seda ühendit asendada ja pakkuda paremat jõudlust, näiteks parandada kuivamiskiirust, tasasust, läiget ja nakkekindlust.

Muud alkoholieetri lahustid

  • Sellised lahustid nagu etüleenglükoolmetüüleeter ja etüleenglükooletüüleeter võivad ühendit teatud rakendustes asendada.
  • Tuleb märkida, et need asendajad peavad nende kasutamisel vastama ka asjakohastele ohutusprotseduuridele ja keskkonnanõuetele.

Looduslikud lahustid

  • Looduslikud lahustid, nagu taimeõli ja looduslikud vaigud, võivad teatud spetsiifilistes rakendustes olla ühendi asendajad.
  • Eelised: nendel looduslikel lahustitel on tavaliselt madalam toksilisus ja parem biosobivus, kuid need võivad vajada teatud kompromissi{0}}jõudluses.

Keskkonnasõbralikud lahustid

  • Keskkonnakaitsealase teadlikkuse suurenemisega on välja töötatud üha rohkem keskkonnasõbralikke lahusteid, nagu teatud biopõhised lahustid, vee{0}}põhised lahustid jne.
  • Need lahustid tagavad hea jõudluse, avaldades samal ajal ka väikest keskkonnamõju.

Lahusti{0}}vaba süsteem

  • Mõnes rakenduses võib lahusti{0}}vabu süsteeme pidada alternatiiviks traditsioonilistele lahustipõhistele toodetele.
  • Lahustivabad süsteemid ühendavad tavaliselt vaigu, pigmendi ja muud komponendid keemiliste reaktsioonide või füüsikaliste meetodite abil otse kokku, vältides seeläbi lahustite kasutamist.

2-butoksüetanooli kui kaaspindaktiivse ainena molekulaarne mehhanism

2-Butoksüetanool (etüleenglükoolmonobutüüleeter, CAS number 111-76-2) on orgaaniline ühend, mis ühendab eetersidemeid (- O -) ja hüdroksüülrühmi (-OH). Selle molekulaarvalem on C₆H₁O2 ja selle molekulmass on 118,17. Mitteioonsete pindaktiivsete ainete olulise osana kasutatakse 2-butoksüetanooli laialdaselt tööstuses, eriti pinnakatetes, tindides, metallide puhastusvahendites ja mikrokreemisüsteemides. Selle põhiülesanne on reguleerida pindade vahelist pinget amfifiilsete rühmade (hüdrofiilsed hüdroksüül- ja lipofiilsed butoksiidahelad) kaudu molekulaarstruktuuris, moodustades sünergistlikult peamise pindaktiivse ainega stabiilsed mitselli- või pöördmitsellistruktuurid.

Interfacial näomaski struktuurne regulatsioon: sünergistlik toime peamise pindaktiivse ainega

Mikrolosjoonis või pöördmitsellsüsteemis optimeerib 2-butoksüetanool liidesega näomaski struktuuri järgmiste mehhanismide kaudu:

Sisestage peamiste pindaktiivsete ainete kihtide vahele, et suurendada liidese kumerust

Peamine pindaktiivne aine (nagu naatriumdodetsüülsulfaat, SDS) moodustab ühekihilise kihi õli -vee piirpinnal ja selle hüdrofoobne sabaahel (C ₂ H ₂ 5) ulatub õlifaasi suunas, samas kui hüdrofiilne pearühm (- SO ₄⁻) seondub veefaasiga. 2-butoksüetanooli butoksüahela saab sisestada peamise pindaktiivse aine hüdrofoobsesse sabaahela pilusse, tugevdades hüdrofoobseid interaktsioone van der Waalsi jõudude kaudu. Samal ajal moodustab hüdroksüülrühm vesiniksidemeid peamise pindaktiivse aine pearühma polaarsete rühmadega (nagu -SO₄⁻), moodustades "peamise kaaspindaktiivse aine komposiitkile".

Juhtum: W/O (õli vees) mikrolosjoonis, kui SDS-i ja 2-butoksüetanooli molaarsuhe on 1:2, suureneb liidese näomaski paksus 1,8 nm-lt 2,5 nm-le ja liidese elastsusmoodul suureneb 40%, mis takistab tõhusalt õlitilku.

Reguleerige näomaski voolavust, et see vastaks faasimuutuste vajadustele

2-butoksüetanooli eeterside annab molekulile paindlikkuse, võimaldades sellel liidesmembraanis vabalt pöörlema ​​hakata, vähendades membraani jäikust. Kui süsteemi temperatuur või koostis muutub (näiteks üleminek W/O-lt O/W-le), saavad paindlikud molekulid konformatsioonilise reguleerimise kaudu säilitada liidese stabiilsuse.

Eksperimentaalsed andmed: 2-butoksüetanooli sisaldavas mikrolosjoonis väheneb liidese näomaski viskoelastsusmoodul (G') ainult 15% temperatuuri tõustes (25-60 kraadi), samas kui mittepindaktiivse süsteemi oma väheneb 50%, mis näitab, et see võib puhverdada faasimuutuse pinget.

 

Kuum tags: 2-butoksüetanool cas 111-76-2, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, ost, hind, lahtiselt, müük

Küsi pakkumist