4-fenylbutyrát sodný(odkaz:https://www.bloomtechz.com/synthetic-chemical/api-researching-only/sodium-phenylbutyrate-powder-cas-1716-12-7.html), je organická sloučenina, která existuje ve formě bezbarvých nebo bílých pevných krystalů. Chemický vzorec je C10H11NaO2, odpovídající molekulová hmotnost je 186,19 g/mol a obvykle nemá žádný zjevný zápach. Má dobrou rozpustnost ve vodě. Může být také rozpuštěn v některých organických rozpouštědlech, jako je methanol, ethanol, chloroform atd. Relativně stabilní při vysoké teplotě. Může se však rozložit, pokud je vystaven teplu po delší dobu. Vodný roztok je alkalický a má vysoké pH. Je to hořlavá látka, která může hořet pod otevřeným plamenem za vzniku oxidu uhličitého, vody a organických plynů. Je široce používán v některých kosmetických a kosmetických výrobcích. Má hydratační, antioxidační a antibakteriální vlastnosti a používá se ke zlepšení textury pokožky, zpomalení stárnutí pokožky a prevenci kožních problémů, jako je akné. Má také některé další aplikační oblasti, jako je neuroprotekce, antiepilepsie, léčba deficitu angiotenzin-konvertujícího enzymu atd. Kromě toho se také používá jako laboratorní činidlo a hraje roli v biomedicínském výzkumu.

4-fenylbutyrát sodný (4-fenylsodný fenylbutyrát) je organická sloučenina, kterou lze připravit různými syntetickými metodami. Následuje několik běžných syntetických metod:
1. Metoda generování in situ:
Tato metoda generuje 4-fenylnatriumfenylbutyrát in situ prostřednictvím reakce.
- Reakční kroky: do reaktoru přidejte kyselinu benzoovou a brombutan a proveďte kondenzační reakci v přítomnosti alkálie za vzniku 4-fenylbutyrátu. Poté 4-fenylbutyrát reaguje s hydroxidem sodným za vzniku 4-fenylsodného fenylbutyrátu.
C7H6O2 plus C4H9Br → 4-fenylbutyrát
4-fenylbutyrát plus NaOH → C10H13NaO2
2. Způsob reakce:
- Reakční rovnice: C10H12O2 plus NaOH → C10H13NaO2
Syntetické kroky:
1. Připravte reaktanty: 4-fenylmáselnou kyselinu (4-fenylmáselnou kyselinu) a zásadu (jako je hydroxid sodný nebo uhličitan sodný). Připravte si také vhodné rozpouštědlo.
2. Příprava reakční aparatury: Za suchých podmínek vybavte vhodnou reakční nádobu, jako je baňka s kulatým dnem. Ujistěte se, že reaktor má inertní atmosféru.
3. Příprava reakční směsi: Kyselina 4-fenylmáselná a vhodné množství báze se rozpustí ve vhodném rozpouštědle za vzniku reakční směsi. Běžně používaná rozpouštědla zahrnují ethanol, methanol a podobně.
4. Zahřívací reakce: zahřívání reakční směsi na vhodnou reakční teplotu, obvykle v rozsahu 75-100 stupňů. V tomto kroku reakce probíhá přibližně několik hodin.
5. Míchací reakce: pokračujte v míchání reakční směsi za vhodných podmínek míchání, aby se podpořil postup reakce.
6. Konec reakce: Po dokončení reakce se reakční směs ochladí na teplotu místnosti.
7. Okyselení: Okyselte reakční směs přidáním kyselého roztoku, jako je kyselina chlorovodíková. To způsobí vysrážení výsledné sodné soli.
8. Srážení krystalů: Krystaly 4-fenylbutyrátu sodného se vysrážejí ochlazením reakční směsi, zředěním nebo přidáním vhodného rozpouštědla.
9. Filtrace a promývání: Výsledná sraženina se promyje a filtruje vhodným rozpouštědlem. Tím odstraníte nečistoty.
10. Sušení a čištění: Vysušte produkt do konstantní hmotnosti vhodnou metodou sušení a proveďte nezbytné kroky čištění, jako je rekrystalizace atd.
11. Verifikace a identifikace: Použijte vhodné analytické techniky, jako je hmotnostní spektrometrie, infračervená spektroskopie atd., k identifikaci a ověření získaného produktu.

3. Způsob amonifikace:
Reakční rovnice:
Kroky syntézy C10H12O2 plus NH3 → C10H13NaO2:
1. Připravte reaktanty: 4-fenylmáselnou kyselinu (4-fenylmáselnou kyselinu) a amoniak (NH3). Připravte si také vhodné rozpouštědlo.
2. Příprava reakční aparatury: Za suchých podmínek vybavte vhodnou reakční nádobu, jako je baňka s kulatým dnem. Ujistěte se, že reaktor má inertní atmosféru.
3. Rozpouštění reaktantů: Do reakční nádoby přidejte kyselinu 4-fenylmáselnou, vhodné množství plynného amoniaku a vhodné rozpouštědlo. Běžně používaná rozpouštědla mohou být methanol, ethanol atd.
4. Zahřívání: Zahřívání reakční nádoby na vhodnou reakční teplotu, obvykle za podmínek mírného zahřívání. Reakční teplotu lze upravit podle experimentálních požadavků, obvykle mezi 50-100 stupni.
5. Míchací reakce: pokračujte v míchání reakční směsi za vhodných podmínek míchání, aby se reakce podpořila.
6. Konec reakce: V závislosti na průběhu reakce trvá reakční doba obvykle několik hodin až desítek hodin. Když byla reakce dokončena, zahřívání bylo zastaveno.
7. Chlazení: Reakční směs se ochladí na teplotu místnosti.
8. Okyselení: Okyselte reakční směs přidáním kyselého roztoku, jako je kyselina chlorovodíková. To způsobí vysrážení 4-fenylamoniumfenylbutyrátu.
9. Srážení krystalů: Krystaly 4-fenylbutyrátu sodného se vysrážejí ochlazením reakční směsi, zředěním nebo přidáním vhodného rozpouštědla.
10. Filtrace a promývání: Výsledná sraženina se promyje a filtruje vhodným rozpouštědlem. Tím odstraníte nečistoty.
11. Sušení a čištění: Vysušte produkt do konstantní hmotnosti vhodnou metodou sušení a proveďte nezbytné kroky čištění, jako je rekrystalizace atd.
12. Verifikace a identifikace: Použijte vhodné analytické techniky, jako je hmotnostní spektrometrie, infračervená spektroskopie atd., k identifikaci a ověření získaného produktu.
4. Fotokatalytická metoda:
- Reakční kroky: zreagujte 4-kyselinu fenylmáselnou s vhodným fotosenzitivním katalyzátorem (jako je derivát stilbenu) pod ultrafialovým světlem za vzniku 4-fenylsodného fenylbutyrátu.
- Reakční rovnice: C10H12O2 plus fotosenzitivní katalyzátor plus ozáření světlem → C10H13NaO2
Je třeba poznamenat, že při provádění výše uvedeného způsobu syntézy je třeba, aby se experimentální operace řídila bezpečnostními předpisy a reakční podmínky, rozpouštědla a katalyzátory by měly být zvoleny v použitelném rozsahu. Zároveň se doporučuje nahlédnout do příslušné vědecké literatury a manuálů, kde jsou podrobnější provozní postupy a konkrétní experimentální podmínky.

