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溫州哪里辛醇制備原理

來源: 發布時間:2020-06-17

    己醇?!ぶ饕猛?-乙基已醇在增塑劑鄰域習慣稱為辛醇,它是重要的化工原料。國外辛醇除用于生產增塑劑外,還生產丙烯酸辛酯或用作表面活性劑等,主要可用來生產:苯二甲酸二辛酯(DOP);乙二酸二辛酯(DOA);偏苯三酸三辛酯(TOTM);其他增塑劑;丙烯酸辛酯;表面活性劑類;潤骨油添加劑;采礦用;柴油機燃料添加劑;溶劑和配藥;防銹劑酯;其他化學品。辛醇本身是有用的溶劑;消沫劑;分散劑;潤滑劑,其系列產品主要是鄰苯二甲酸二辛酯等增塑劑和丙烯酸辛酯等。以辛醇為原料生產的鄰苯二甲酸二辛酯是PVC的主要增塑劑,用于PVC的消耗量約占其總消費量的95%。仲辛醇·基本信息中文名稱:仲辛醇別名:2-辛醇;第二辛醇英文名稱:2-Octanol;sec-Caprylicalcohol;sec-Octylalcohol;2-Octylalcohol;Secondarycaprylicalcohol分子式:C8H18O分子量::4128-31-8·理化特性外觀與性狀:無色有芳香氣味的易燃油狀液體仲辛醇熔點:-38℃沸點:178-179℃相對密度::閃點(開杯):88℃粘度(20℃):·s。溶解性:不溶于水,可溶于醇、醚及氯仿·制備方法由蓖麻油生產癸二酸時,可回收到2-辛醇。蓖麻油是一種含有羥基脂肪酸的油脂。在脂肪酸組成中,80-85%是蓖麻油酸。 主要用以配制椰子、菠蘿、桃子、巧克力和柑桔類香精。溫州哪里辛醇制備原理

    化合物在正辛醇相和水相中濃度的比值親水基團親水基團疏水基團疏水基團與生物體內的碳水化合物和脂肪結構類似與生物體內的碳水化合物和脂肪結構類似正辛醇-水系統常用于模擬生物體系正辛醇-水系統常用于模擬生物體系正辛醇/水分配系數正辛醇/水分配系數KKOWOW反映了有機物的疏水性或脂溶性大小反映了有機物的疏水性或脂溶性大小KKOWOW越大,表明化合物越易溶于非極性介質中,越易被生物體細胞吸收越大,表明化合物越易溶于非極性介質中,越易被生物體細胞吸收反映有機物在水中環境行為的重要參數反映有機物在水中環境行為的重要參數有機物的水溶解性,土壤沉積物吸附系數,生物富集因子及毒理學性質都與其有機物的水溶解性,土壤沉積物吸附系數,生物富集因子及毒理學性質都與其KKOWOW有關有關二、實驗原理二、實驗原理測定方法:搖瓶法、產生柱法、高效液相色譜法測定方法:搖瓶法、產生柱法、高效液相色譜法搖瓶法:搖瓶法:取一定體積用水飽和的正辛醇制備的目標物溶液;加入一定體積正辛醇飽和的蒸餾水;恒溫(20-25℃),振蕩平衡,離心,測定水相濃度;計算分配系數取一定體積用水飽和的正辛醇制備的目標物溶液;加入一定體積正辛醇飽和的蒸餾水;恒溫(20-25℃),振蕩平衡。 北京官方辛醇也可由乙烯經催化控制聚合后再經水解、分離而得。

辛醇-水分配系數(Kow)根據研究發現,辛醇對有機物的分配與有機物在土壤有質的分配極為相似,所以當有了化合物在辛醇和水中的分配比Kow以后,就可以順利地計算出Koc。通常,有機物在水中的溶解度往往可以通過它們對非極性的有機相的親和性反映出來。親脂有機物在辛醇-水體系中有很高的分配系數,在有機相中的濃度可以達到水相中濃度的101~106倍。例如常見的環境污染物PAH、PCBS和鄰苯二酸酯等。在辛醇-水體系中的分配系數是一個無量綱值。Kow值是描述一種有機化合物在水和沉積物中,有機質之間或水生生物脂肪之間分配的一個很有用的指標。分配系數的數值越大,有機物在有機相中溶解度也越大,即在水中的溶解度越小。Kow反映了有機物的疏水性或脂溶性大小:Kow越大,表明化合物越容易溶于非極性介質中,越容易被生物體細胞吸收;另外,Kow反映了有機物在水中環境行為的重要參數:有機物的水溶解性、土壤沉積物吸附系數、生物富集因子及毒理學性質都與起Kow有關。

    簡介中文名稱:正辛醇中文同義詞:伯辛醇;亞羊脂醇;正辛醇;辛醇標準品;1-辛醇;正辛烷醇[用于分配系數測定];1--辛醇,99%;1-辛醇,亞羊脂醇,伯辛醇英文名稱:Caprylalcohol英文同義詞:N-CAPRYLALCOHOL;N-CAPRYLICALCOHOL;N-OCTANOL;N-OCTYLALCOHOL;N-OCTYLALCOHOL,PRIMARY;OCTANOL;OCTANOL,1-;OCTAN-1-OLCAS號:111-87-5EINECS號:203-917-6[1]編號系統CAS號:111-87-5MDL號:MFCD00002988EINECS號:203-917-6RTECS號:RH6550000BRN號:1697461[1]物理性質外觀與性狀:無色液體,有刺激性氣味。EINECS號203-917-6熔點(℃):相對密度(水=1):(20℃)沸點(℃):196相對蒸氣密度(空氣=1):分子式:C8H18O分子量:飽和蒸氣壓(kPa):(54℃)燃燒熱(kJ/mol):閃點(℃):81[1]溶解性:不溶于水,溶于乙醇、***、氯仿分子結構數據1、摩爾折射率:2、摩爾體積:3、等張比容():4、表面張力(dyne/cm):5、極化率(10-24cm3):[1]化學性質穩定性具有醇的化學性質,參見詞條“醇”。[2]毒理學數據1、急性毒性:LD50:1790mg/kg(小鼠經口);>3200mg/kg(大鼠經口);>500mg/kg(豚鼠經皮)。2、辛醇屬低毒類。對皮膚和眼睛有刺激作用,但由于蒸氣壓低,在一般條件使用危險性不大。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。

    正辛醇-水分配系數的測定意義如下有機污染物在環境介質中的遷移和轉化是非常重要的一個問題。已知河水總量為10000噸,底泥有機質干重為300噸,生物干重為1噸,那么DDT在這三相之間的質量分配將如何計算,基于具體環境因子的復雜性,只能給出估計,或者建立數學模型進行模擬。Kow為這一個估計提供了基礎。Kow是一個化學上可以準確測定的參數,已知化合物的Kow,可以計算出化合物在土壤(或沉積物)及水之間的分配系數(Kd),也可以計算出化合物在生物相和水相之間的分配系數(BCF),這樣就可以估計出化合物在三相之間的濃度和質量分配。極性有機物(如正丁酸,甲基-異丁基醚)是親水的,具有較低Kow值(如小于10),因而在土壤或沉積物中的吸附系數Kd值以及在水生生物中的富集因子BCF相應就小。大多數有機物是弱極性和非極性的,具有較大的Kow值(如大于10),它就是非常憎水或疏水的,它在土壤或沉積物中的吸附系數以及在水生生物中的富集因子相應就大。擴展資料正辛醇-水分配系數的特點目前Kow數據的研究問題是實驗數據稀缺,繁瑣費時、部分結果的準確性難以評估;軟件計算似乎盡可能,得來容易,但各種計算方法相差大、風險大。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗洗液稀釋后放入廢水系統。湖州采購辛醇作用

是從椰子油制月桂酸的副產物。溫州哪里辛醇制備原理

國際上精細化學品已有40-50個門類,10萬多個品種。精細化學品應用于日常生活的方方面面,如醫藥、染料、農藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等,還在航空航天、信息技術、新材料、新能源技術、環保等高新技術方面普遍應用。伴隨著我國國民經濟的不斷發展,作為為多個行業服務的五金產品、化工產品及原料(不含危險品)、日用百貨建筑材料的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)行業,在過去的幾十年間得到了飛速發展。精細化工總產值占化工行業總產值的比例為精細化率,精細化率的高低在一定程度上體現了一個地區經濟發展水平、高科技進步程度等諸多方面。精細化學品品種多,同一種中間體產品經不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品,生產工藝復雜多變,技術復雜。精細化工各種產品均需要經過實驗室開發、小試、中試再到規?;a,還需要根據下游客戶的需求變化及時更新或改進,對產品質量穩定性要求較高,需要企業在生產的過程中不斷改進工藝,積累經驗。因此,私營有限責任公司企業對細分領域精細化工產品衍生開發、對生產工藝的經驗積累及創新能力是一個精細化工企業的重點競爭力。新興領域精細化工產品具有**性強、技術含量高的特點,種類主要包括脂肪醇,脂肪酸,功能性原料,脂肪酸酯等。目前我國精細化工行業的整體技術水平還比較低,一些新興領域精細化工產品還需要大量進口,整個行業處在優化升級的發展階段,新興領域精細化工行業還有較大的提升空間。溫州哪里辛醇制備原理

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