раствор 1,4-диоксана, в основном состоящий из 1,4-диоксана, представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C4H8O2, CAS 123-91-1 и молекулярной массой 88,11. Это бесцветная и прозрачная жидкость с легким эфирным запахом или легкой сладостью. Может смешиваться с водой и большинством органических растворителей с образованием азеотропной смеси. Коэффициент азеотропии диоксана составляет 81,6%, а температура азеотропы составляет 87,8 градуса. Кроме того, продукт, хранящийся длительное время, может содержать пероксиды и диэтанолформальдегид. Это легковоспламеняющаяся жидкость, которую необходимо хранить и использовать в определенных условиях, чтобы предотвратить возникновение пожаров и взрывов. В основном используется в качестве растворителя для нитроцеллюлозы, целлулоида, целлюлозной смолы, растительного масла, минерального масла и маслорастворимых красителей, его можно использовать в качестве диспергатора красителей, диспергатора красителей для древесины и растворителя для маслорастворимых красителей. Он также используется для производства красок, лаков, пластификаторов, смачивателей, полирующих средств, средств для удаления краски, парфюмерии, консервантов, фумигантов, дезинфицирующих средств, дезодорантов и предметов медицинского назначения. Он также может образовывать координационные соединения с триоксидом серы и использоваться в качестве сульфатирующего агента при синтезе многих соединений; Его также можно использовать в качестве средства для обработки поверхности металла высокой чистоты и т. Д.

|
Химическая формула |
C4H8O2 |
|
Точная масса |
88 |
|
Молекулярный вес |
88 |
|
m/z |
88 (100.0%), 89 (4.3%) |
|
Элементный анализ |
C, 54.53; H, 9.15; O, 36.32 |
|
|
|

Синтезраствор 1,4-диоксана:
1. В основном его получают путем дегидратации этиленгликоля в условиях кислотного катализа или прямой димеризации оксида этилена в присутствии кислотного катализатора. К синтезированному сырому продукту добавляют щелочь для удаления кислотных веществ и воды, фильтруют на отсасывании, затем фильтрат перекачивают в перегонный котел с получением 1,4-диоксана чистого продукта. Сырьевые материалы, оксид этилена и этиленгликоль, используемые в этих двух процессах, имеют высокую цену и низкие выходы; В обоих случаях используется кислотный катализатор. Последующая обработка сложна, а загрязнение сильное. Кроме того, оксид этилена является горючим и взрывоопасным химическим веществом, неудобным для транспортировки и использования.
2. 1,4-диоксан синтезировали из хлорэтоксиэтанола. 1,4-диоксан синтезировали из хлорэтоксиэтанола и разбавленного водного раствора сильной щелочи (например, гидроксида щелочного или щелочноземельного металла). Стоимость щелочного сырья для этого метода низкая, а хлорэтоксиэтанол является побочным продуктом производства хлорэтанола, и его стоимость низкая; Реакционное устройство просто и его легко реализовать в промышленном масштабе; Продукт имеет высокий выход и чистоту, что имеет большое значение для повышения экономической выгоды.
Принцип реакции: 1,4-диоксан синтезируется путем взаимодействия хлорэтоксиэтанола с разбавленным водным раствором неорганического сильного основания (например, гидроксида щелочного или щелочноземельного металла) при нормальном давлении или давлении. Основное уравнение реакции выглядит следующим образом:

3. В процессе производства этиленгликоля имеется множество побочных-продуктов диэтиленгликоля (также известного как диэтиленгликоль), которые можно использовать для синтеза усовершенствованного растворителя 1,4-диоксана.
Уравнение реакции:


раствор 1,4-диоксанапредставляет собой бесцветное и прозрачное жидкое органическое соединение, имеющее широкий спектр применения в химической промышленности благодаря хорошей растворимости и химической стабильности.
Применение в качестве растворителя
Основной растворитель
Это превосходный растворитель, способный растворять различные органические соединения, включая ацетат целлюлозы, смолы, растительное масло, минеральное масло и т. д. Благодаря этой растворимости 1,4-диоксан широко используется в таких отраслях, как производство красок, покрытий и чернил. Его можно использовать в качестве растворителя для этих продуктов, помогая регулировать вязкость, текучесть и скорость высыхания продуктов, тем самым улучшая их качество и характеристики.
Красители и растворители пигментов
В красочной и пигментной промышленности его можно использовать в качестве диспергатора и растворителя. Это может помочь красителям и пигментам лучше диспергироваться в среде, улучшая однородность и качество окрашивания и окраски. В то же время он также может служить растворителем для маслорастворимых красителей, помогая им растворяться в масле для лучшего нанесения.
Производство специальной химии
При производстве некоторых специальных химикатов их часто используют в качестве растворителей или реакционных сред. Например, в процессе экстракции фармацевтических препаратов и пестицидов он может служить растворителем, помогающим экстрагировать активные ингредиенты. Кроме того, его также можно использовать для получения некоторых специфических соединений, например, путем образования координационных соединений с триоксидом серы и участия в синтезе соединений в качестве сульфатирующего агента.
Применение в синтетических материалах
Полиуретановая синтетическая кожа
В процессе производства полиуретановой синтетической кожи ее можно использовать в качестве реакционного растворителя. Это может помочь полиуретановому сырью лучше смешиваться и реагировать, тем самым улучшая качество и характеристики синтетической кожи. Кроме того, его также можно использовать в качестве пенообразователя пенополиуретана, чтобы пена лучше расширялась и затвердевала.
Другие синтетические материалы
Помимо полиуретановой синтетической кожи, ее также можно использовать в процессе производства других синтетических материалов. Например, он может служить реакционным растворителем для синтетической кожи с аминокислотами, помогая аминокислотному сырью лучше реагировать и затвердевать. Кроме того, его также можно использовать для приготовления определенных полимеров или смоляных материалов.
Применение в лабораторных и научных исследованиях
Носитель катализатора
В лабораториях и научных исследованиях его можно использовать в качестве носителя для катализаторов. Это может помочь катализатору лучше диспергироваться в реакционной системе, тем самым повышая эффективность и селективность каталитической реакции. Например, в процессе трансферного гидрирования олефинов, катализируемом иридием, использование этого вещества в качестве источника водорода, выступающего в качестве носителя, может ускорить реакцию и улучшить чистоту продукта.
Реакционная среда и растворитель
Его также можно использовать в качестве реакционной среды или растворителя для некоторых химических реакций в лаборатории. Его химическая стабильность и растворимость делают его пригодным для различных типов химических реакций, включая окисление, восстановление, присоединение, замещение и т. д. В лаборатории исследователи могут использовать эти характеристики для разработки и оптимизации условий химических реакций, тем самым подготавливая нужные соединения или материалы.
Другие приложения
Безопасная транспортировка хлорированных углеводородов в алюминиевой таре
Его также можно использовать в качестве стабилизатора для безопасной транспортировки хлорированных углеводородов в алюминиевых контейнерах. Это может предотвратить опасные ситуации, такие как утечка или взрыв хлорированных углеводородов во время транспортировки, тем самым обеспечивая безопасность и надежность процесса транспортировки.
Эмульгаторы и моющие средства
Обладает определенным эмульгирующим действием и может использоваться в качестве эмульгатора. Это может помочь двум несмешивающимся жидкостям лучше смешиваться и образовывать стабильную эмульсию. Кроме того, его также можно использовать в качестве средства для удаления накипи, помогающего удалить различные загрязнения и жир.
Физико-химические свойства в водных растворах
► Основные свойства
1,4-Диоксан — полярный апротонный растворитель с температурой кипения 101,1 градуса и плотностью 1,033 г/мл при 25 градусах. Его растворимость в воде практически не ограничена, образуя однородные смеси даже при высоких концентрациях. Эта смешиваемость возникает из-за водородных связей между молекулами воды и атомами кислорода эфира в 1,4-диоксане, хотя моделирование молекулярной динамики показывает, что 1,4-диоксан разрушает сеть водородных связей воды, уменьшая количество водородных связей вода-вода и изменяя вязкость раствора.
► Поведение секционирования
Низкий коэффициент разделения октанола-воды соединения (log Kow=-0.27) указывает на гидрофильность, ограничивая его адсорбцию почвами и отложениями. Коэффициент распределения органического углерода (log Koc=1.23) также предполагает минимальную сорбцию органического вещества, повышая его подвижность в грунтовых водах. Эти свойства усложняют усилия по сдерживанию, поскольку 1,4-диоксан может быстро мигрировать через водоносные горизонты.
► Стабильность и реакционная способность
1,4-Диоксан устойчив к гидролизу, фотолизу и биоразложению в условиях окружающей среды. Для его разложения необходимы усовершенствованные процессы окисления (АОП) с использованием гидроксильных радикалов (·OH), хотя эффективность зависит от кинетики реакции и взаимодействия матрицы. Например, в водных растворах радикалы ·OH реагируют с 1,4-диоксаном с константой скорости 1,2 × 10⁹ M⁻¹s⁻¹, но конкурирующие реакции с фоновыми органическими веществами могут снизить эффективность лечения.
Промышленное применение и историческое использование
► Стабилизатор растворителя
С 1950-х по 1990-е годы 1,4-диоксан добавляли к хлорированным растворителям, таким как ТСА, чтобы предотвратить разложение с образованием едкой соляной кислоты. По оценкам, для этой цели было использовано около 90% производимого 1,4-диоксана. После прекращения использования ТСА остаточный 1,4-диоксан от утилизации растворителей остается основным источником загрязнения на промышленных объектах.
► Фармацевтика и косметика
1,4-Диоксан является побочным продуктом синтеза полиэтиленгликоля (ПЭГ) и этоксилированных поверхностно-активных веществ, которые используются в шампунях, моющих средствах и фармацевтических препаратах. Усилия по регулированию, такие как рекомендации FDA по косметическим примесям, сократили их присутствие в потребительских товарах, хотя историческое загрязнение в сточных водах сохраняется.
► Лаборатории и специальные химикаты
В качестве универсального растворителя 1,4-диоксан используется в исследовательских лабораториях для реакций, требующих безводных условий. Он также служит реакционной средой в пол.имеризации и в качестве стабилизатора в клеях и герметиках.
Растворы 1,4-диоксана играют ключевую роль в промышленных процессах, но представляют значительные риски для окружающей среды и здоровья. Хотя усилия по регулированию ограничили его использование в потребительских товарах, загрязнение грунтовых вод остается постоянной проблемой. Передовые технологии восстановления и более безопасные альтернативы имеют решающее значение для смягчения воздействия. По мере того, как отрасли переходят к устойчивым практикам, будущее 1,4-диоксана зависит от баланса его полезности и ответственного управления для защиты здоровья населения и экосистем.
горячая этикетка : Раствор 1,4-диоксана Кас 123-91-1, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа







