Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. является одним из самых опытных производителей и поставщиков метил-2-фуроата cas 611-13-2 в Китае. Добро пожаловать на оптовую продажу высококачественного метил-2-фуроата cas 611-13-2, который продается на нашем заводе. Доступны хороший сервис и разумные цены.
Химическое название дляметил 2-фуроатпредставляет собой метил-2-фурановую кислоту, также известную как метилпирофосфат. Он выглядит как прозрачная жидкость от светло-желтого до оранжевого цвета с фруктовыми и грибными ароматами. Молекулярная формула C6H6O3 и CAS 611-13-2. Его молекулярная структура содержит фурановое кольцо и сложноэфирную группу, и это органическое соединение. Растворим в эфире и этаноле, нерастворим в воде. Это одно из важных производных соединений фуранового кольца с активным центром на основе углерода. Карбонильные группы обладают высокой реакционной способностью и полярностью, а из-за присутствия в молекуле фурановых колец и альдегидных групп склонны вступать в такие реакции, как гидрирование фурфурола, окисление, восстановительное аминирование и декарбонизация. Обычно это один из важных продуктов тонкой химии, получаемых в результате переработки биомассы, который привлек широкое внимание в области переработки биомассы. Это чрезвычайно важный новый тип синтетической эссенции, который широко используется в пищевой, табачной, косметической и других отраслях промышленности. В то же время он также является важным химическим сырьем и промежуточным продуктом, который можно использовать в качестве антидетонационного агента для бензина, улучшать качество бензина и обладать противоопухолевой активностью.

|
|
|
|
Химическая формула |
C6H6O3 |
|
Точная масса |
126 |
|
Молекулярный вес |
126C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06 |
|
m/z |
126 (100.0%), 127 (6.5%) |
|
Элементный анализ |
C, 57.14; H, 4.80; O, 38.06 |

Метил 2-фуроатпредставляет собой органическое соединение, содержащее фурановое кольцо, имеющее уникальный фруктовый аромат и имеющее широкое промышленное применение.
Промышленность специй: натуральные усилители вкуса для продуктов питания и косметики
Пищевая суть:
Это важная пищевая специя, широко используемая для смешивания ароматов шоколада, кофе, орехов (таких как жареный фундук и арахис), фруктов (таких как клюква, гуава, изюм) и выпечки. Количество его добавления обычно составляет 0,1-10 частей на миллион, что может значительно улучшить вкусовую иерархию продукта. Например, дозировка составляет 0,06-1,3 мг/кг в холодных напитках, 0,66 мг/кг в конфетах и 1,0-1,3 мг/кг в выпечке.
Эссенция табака:
В качестве табачной добавки он может имитировать естественный аромат табачных листьев, улучшать вкус курения и уменьшать раздражение.
Косметическая суть:
Его используют для смешивания ароматов духов, средств по уходу за кожей и шампуня. Его фруктовый аромат и грибной аромат в сочетании придают продукту свежие и натуральные обонятельные ощущения.
Область фармацевтики: потенциальные промежуточные продукты для противо-опухолевых препаратов.
Разработка лекарств:
Его фурановая кольцевая структура обладает биологической активностью и может использоваться в качестве промежуточного продукта для синтеза противоопухолевых препаратов. Исследования показали, что его производные могут оказывать противораковое действие, ингибируя пролиферацию опухолевых клеток или индуцируя апоптоз, и в настоящее время находятся на стадии лабораторных исследований.
Фармацевтические полупродукты:
Как промежуточное соединение гетероциклических соединений он участвует в синтезе антибиотиков, противовирусных и неврологических препаратов. Например, азот-содержащие гетероциклические предшественники лекарств можно получить посредством реакций восстановительного аминирования.
Топливный сектор: «Зеленые альтернативы» энергии биомассы
Топливо из биомассы:
Метил 2-фуроатможет производиться путем переработки биомассы (например, каталитическим окислением фурфурола) и относится ко второму поколению биотоплива. Его характеристики сгорания аналогичны дизельному топливу, что позволяет снизить выбросы парниковых газов и удовлетворить требования экологической политики.
Применение двигателей внутреннего сгорания:
Непосредственно используется в качестве топливной присадки или альтернативного топлива, подходит для дизельных двигателей, особенно для сценариев со строгими требованиями к выбросам (например, городские автобусы и логистические автомобили).
Другие области: Межотраслевые «невидимые помощники»
Аналитическая химия:
Используется в качестве реагента дериватизации в жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии для повышения чувствительности обнаружения целевых соединений.
Сельское хозяйство:
Являясь промежуточным продуктом регуляторов роста растений, он участвует в синтезе гормональных веществ, способствующих росту сельскохозяйственных культур.
Материаловедение:
Используется для приготовления полифуранэфирных полимерных материалов для повышения их термостойкости и механической прочности.
Химическое сырье: многофункциональные растворители и добавки
Органические синтетические растворители:
Он может растворять различные органические соединения, включая хлороформ, метанол и некоторые эфиры, и обычно используется в качестве растворителя для этерификации, окисления и других реакций. Его небольшая растворимость в воде дает ему преимущество в двух-фазных реакциях.
Антидетонационный агент для бензина:
Будучи присадкой к топливу из биомассы на основе фурана, она может повысить октановое число бензина и снизить детонацию двигателя. Его физические и химические свойства аналогичны бензину, и его можно непосредственно применять в двигателях внутреннего сгорания.
Стандартное вещество для газовой хроматографии:
Метил-2-фуранат чистотой не менее 99,0% используется в качестве калибровочного реагента в аналитической химии для обеспечения точности результатов обнаружения.

Конкретный метод:
Фурфурол, как важное химическое вещество биологического происхождения, имеет важное значение для содействия устойчивому развитию посредством его переработки и использования.Метил 2-фуроат, как важное производное фурфурола, имеет широкие перспективы применения в области медицины, парфюмерии, органического синтеза и т. д. Традиционные методы получения часто включают условия высокой температуры и высокого давления или использование токсичных и вредных катализаторов, что не только увеличивает производственные затраты, но и наносит вред окружающей среде. Поэтому особенно важна разработка мягкого, эффективного и экологически чистого способа получения МЖ.
экспериментальный дизайн
1.1 Выбор и пропорции реагентов
В этом эксперименте в качестве исходного материала был выбран фурфурол, в качестве одного из растворителей и реагентов метанол, N-гидроксифталимид (NHPI) в качестве предшественника зеленого катализатора окисления и 30% раствор перекиси водорода в качестве окислителя. Эта комбинация не только позволяет избежать использования токсичных катализаторов на основе тяжелых металлов, но также снижает образование побочных-продуктов в соответствии с принципами зеленой химии.
(1) Фурфурол:
Чистота исходного субстрата реакции напрямую влияет на качество и выход конечного продукта. Чтобы обеспечить точность и надежность эксперимента, чистота фурфурола, используемого в этом эксперименте, должна достигать более 98%.
(2) Метанол:
В качестве растворителя он не только растворяет фурфурол и катализатор, но и участвует в реакции окисления с образованием целевого продукта метил-2-фураната. Чрезмерное использование метанола может улучшить растворимость и эффективность реакции фурфурола, но чрезмерное использование метанола также может затруднить последующее разделение и очистку. Поэтому в этом эксперименте молярное соотношение метанола к фурфуралу было выбрано равным 210:1 для достижения наилучшего эффекта реакции.
(3) N-Гидроксифталимид (NHPI):
Являясь эффективным предшественником свободнорадикальных катализаторов, NHPI может генерировать высокоактивные кислородные радикалы в присутствии перекиси водорода, тем самым инициируя реакцию окисления фурфурола. Его дозировку необходимо точно контролировать, чтобы избежать отходов и ненужных побочных-побочных продуктов. В этом эксперименте дозировка NHPI составляла 0,059 ммоль при молярном отношении к фурфуралу примерно 1:17.
(4) 30% водный раствор перекиси водорода:
В качестве окислителя перекись водорода может мягко окислять фурфурол под действием NHPI, образуя метил-2-фуранат. Концентрация и дозировка оказывают существенное влияние на скорость реакции и выход продукта. В этом эксперименте использовалось 4 мл 30% водного раствора перекиси водорода, чтобы обеспечить достаточное участие окислителя в реакционной системе.
1.2 Экспериментальная аппаратура и этапы
(1) Экспериментальная установка:
В качестве реакционного сосуда используют круглодонную колбу емкостью 50 мл, снабженную магнитной мешалкой для обеспечения тщательного перемешивания реагентов. Между тем, используйте конденсационное устройство с обратным холодильником, чтобы предотвратить испарение растворителя во время процесса реакции.
(2) Экспериментальные этапы:
Сначала в круглодонную колбу последовательно добавляют точно навеску фурфурола, метанола и NHPI и устанавливают трубку-конденсатор. Затем при комнатной температуре и давлении включите магнитную мешалку, чтобы тщательно перемешать реагенты.
Затем к реакционной системе медленно по каплям добавляют 30% водный раствор перекиси водорода и продолжают перемешивать реакцию в течение 18 часов.
После завершения реакции прекратите перемешивание и выключите нагревательное устройство, давая реакционному раствору остыть естественным путем до комнатной температуры.
Разделение и очистка продуктов
2.1 Разделение жидкости на жидкость
В связи с наличием в реакционной системе различных веществ, в том числе непрореагировавшего сырья, растворителей, катализаторов и продуктов их разложения, целевых продуктов и т. д., необходимо отделять жидкофазный продукт, содержащий метил-2-фуранат, от других примесей путем жидкостно-жидкостного разделения. Обычные методы разделения включают экстракцию, перегонку и т. д. В этом эксперименте, учитывая летучесть метанола и растворимость целевого продукта в органических растворителях, для экстракции реакционного раствора можно выбрать подходящие органические растворители (такие как дихлорметан, этилацетат и т. д.). После экстракции органические фазы объединяют, сушат (с использованием влагопоглотителей, таких как безводный сульфат натрия или карбонат калия) и фильтруют для удаления остаточных растворителей и влаги.
Оптимизация процесса и обсуждение
2.1 Выбор носителя катализатора
Свойства носителя оказывают существенное влияние на диспергируемость, стабильность и каталитическую активность нанозолота. SiO ₂ стал одним из широко используемых носителей благодаря своей превосходной химической и термической стабильности, но Al ₂ O3 и TiO ₂ также могут проявлять более высокую каталитическую эффективность для конкретных реакций благодаря своей уникальной поверхностной кислотности и щелочности. Путем сравнительных экспериментов было обнаружено, что катализатор нанозолота, загруженный TiO ₂ -, проявляет лучший каталитический эффект при окислении фурфурола с получением метил-2-фураната, что может быть связано с обилием кислородных вакансий на поверхности TiO ₂ и соответствующей кислотностью или щелочностью.
2.2 Оптимизация условий приготовления катализатора
Размер частиц нано золота:
Уменьшение размера частиц нанозолота может увеличить его удельную поверхность, увеличить количество активных центров и, таким образом, повысить каталитическую активность. Однако слишком малый размер частиц может привести к агломерации, что, в свою очередь, снижает каталитическую эффективность. Регулируя тип и дозировку восстановителей, можно получить равномерно распределенные частицы нанозолота.
Грузоподъемность:
Соответствующая загрузочная способность может сбалансировать активность и стабильность катализатора. Чрезмерная загрузка может привести к чрезмерной концентрации частиц нанозолота, снижая эффективность диффузии молекул реагентов; Однако низкой нагрузки может быть недостаточно для обеспечения достаточного количества активных сайтов.
2.3 Оптимизация условий реакции
Температура:
Повышение температуры обычно может ускорить скорость реакции, однако чрезмерно высокие температуры могут привести к увеличению побочных реакций и снижению селективности целевого продукта. При 140 градусах степень конверсии фурфурола и селективность метил-2-фураната достигли высокого уровня, что указывает на оптимальную температуру реакции.
Давление:
Давление кислорода напрямую влияет на скорость реакции окисления. Соответствующее увеличение давления кислорода может увеличить возможности контакта между молекулами кислорода и поверхностью катализатора, способствуя протеканию реакций окисления. Однако чрезмерное давление может также увеличить затраты на оборудование и риски для безопасности.
Скорость смешивания:
Хорошее перемешивание помогает обеспечить достаточный контакт между реагентами и катализаторами, повышая эффективность реакции. Однако чрезмерная скорость вращения может увеличить потребление энергии и вызвать проблемы с безопасностью.
2.4 Исследование каталитического механизма
Процесс получения метил-2-фураната каталитическим окислением фурфурола с использованием нанесенного нанозолота включает несколько стадий, включая адсорбцию, окисление и десорбцию фурфурола на поверхности катализатора. Электронная структура и геометрическая морфология поверхности нанозолота, как активного центра, имеют решающее значение для его каталитических характеристик. В атмосфере кислорода нанозолото может активировать молекулы кислорода, образовывать высокоактивные формы кислорода и атаковать ненасыщенные связи в молекулах фурфурола, запуская реакции окисления. При этом кислотно-основные свойства поверхности носителя также участвуют в регуляции хода реакции, влияя на селективность продуктов.
В этой статье в качестве субстрата используется фурфурол, а эффективное приготовление достигается за счет нанесенных катализаторов нанозолота в растворителе метаноле и атмосфере кислорода. За счет оптимизации носителя катализатора, условий приготовления и условий реакции степень конверсии фурфурола была успешно увеличена до 92,98%, а селективность МФ достигла 98,72%. Это исследование не только предлагает экологичный и эффективный метод подготовки к промышленному производствуМетил 2-фуроат, но также предоставляет полезные ссылки по применению нанесенных нано-золотой катализаторов в области органического синтеза. Будущая работа позволит дополнительно изучить циклические характеристики и методы регенерации катализаторов, чтобы снизить производственные затраты и способствовать практическому применению этой технологии. В то же время мы будем проводить-углубленные исследования каталитических механизмов и разрабатывать более высокоэффективные-катализаторы для удовлетворения потребностей различных реакционных систем.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: 1. Для чего используется метил 2 фуроат?
Чистота: Обеспечивает высокое качество при различных видах использования, например, в медицинских, личных или промышленных целях. Применение: Это хорошо-известный ингредиент, который используется при приготовлении и составлении ароматизаторов. Аромат: Имеет фруктово-сладкий аромат, который отлично подходит для парфюмерии и пищевых вкусов.
Вопрос: 2.Как по-другому называется метилформиат?
Метилформиат, также называемый метилметаноатом, представляет собой метиловый эфир муравьиной кислоты. Он имеет химическую формулу HCOOCH 3. Самый простой пример сложного эфира карбоновой кислоты. Это бесцветная жидкость с эфирным запахом, высоким давлением пара и низким поверхностным натяжением.
Вопрос: 3.Как по-другому называется метил-2-октиноат?
Синонимы: метиловый эфир 1-гептин-1-карбоновой кислоты. Метил-1-гептин-1-карбоксилат.
Вопрос: 4. Какова температура кипения метил-2 фуроата?
bp. 181 градус (букв.)
Метил-2-фуроат 98 611-13-2
горячая этикетка : метил 2-фуроат cas 611-13-2, поставщики, производители, завод, опт, купить, цена, оптом, продажа






