Čistý M-kresol CAS 108-39-4

Čistý M-kresol CAS 108-39-4

Kód produktu: BM-2-1-088
Anglický název: M-kresol
Číslo CAS: 108-39-4
Molekulární vzorec: C7H8O
Molekulová hmotnost: 108,14
EINECS č.: 203-577-9
Číslo MDL: MFCD00002302
Hs kód: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0 %, LC-MS
Hlavní trh: USA, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Německo, Indonésie, Velká Británie, Nový Zéland, Kanada atd.
Výrobce: BLOOM TECH Changzhou Factory
Technologický servis: Oddělení výzkumu a vývoje-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů čistého m-kresolu cas 108-39-4 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním čistém m-kresolu cas 108-39-4 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

Čistý M-kresol, také známý jako 3-methylfenol, je organická sloučenina s chemickým vzorcem C7H8O a CAS 108-39-4. Je to typicky bezbarvá nebo světle žlutá kapalina s jedinečným fenolickým zápachem. Rozpustnost vykazuje určité zvláštnosti. Je mírně rozpustný ve vodě, ale jeho rozpustnost se výrazně zvyšuje při vysokých teplotách. Například při 20 stupních je jeho rozpustnost ve vodě přibližně 20 g/l; Při 40 stupních může rozpustnost dosáhnout 2,5 %; Při 100 stupních dosahuje až 5,5 %. Je také snadno rozpustný v louhu a běžně používaných organických rozpouštědlech, jako je ethanol, ether atd. Může být mísitelný s vodným roztokem hydroxidu sodného, ​​acetonem, chloroformem atd. Používá se hlavně jako meziprodukt pro pesticidy, vyrábí insekticidy jako fenthion, fenthion, metomyl a chlorpyrifos. Je také meziproduktem pro barevné filmy, pryskyřice, změkčovadla a vůně. Může být také použit jako dezinfekční prostředek, fumigant, fotografická vývojka atd.

Product Introduction

Chemický vzorec

C7H8O

Přesná hmotnost

108

Molekulová hmotnost

108

m/z

108 (100.0%), 109 (7.6%)

Elementární analýza

C, 77.75; H, 7.46; O, 14.79

CAS 108-39-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Pure M-Cresol CAS 108-39-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

Metoda 1 - toluensulfonace metoda alkalického tání:

Toluen reaguje s kyselinou sírovou, zahřívá se, přidává toluen, zahřívá se pro izomerizaci a alkálie taví kresol. M-kresol a p{2}}kresol získané z výše uvedené reakce se znovu odpaří ve vysoce-účinné destilační věži a nařeže se úzká frakce 201 ~ 208 stupňů, to znamená, že se získá směs m-kresolu a p-kresolu; Materiál zřeďte benzenem, přidejte močovinu, zreagujte, odstředivou filtraci a dvakrát promyjte benzenem nebo toluenem, abyste získali bílý pevný komplex m-kresolmočoviny. Hydrolyzujte komplex toluenem, odeberte horní kapalnou vrstvu, odpařte toluen a vodu za normálního tlaku v destilační věži a poté destilujte ve vakuu.Čistý M-kresols obsahem vyšším než 95 %.

 

Tato metoda je nejstarší průmyslovou metodou s vyzrálou procesní cestou. V rané fázi se používal v zahraničí. Vzhledem k velkému množství kyseliny a alkálie spotřebované touto metodou je však množství tří odpadů velké, koroze zařízení je vážná a pevné materiály je třeba v procesu mnohokrát zpracovávat, což ztěžuje nepřetržitou výrobu a kvalita je špatná. V technologii a ekonomice není lepší než metoda isopropyltoluenu.

Metoda 2 - metoda isopropyltoluenu:

Toluen se používá jako surovina, propylen se alkyluje v přítomnosti katalyzátoru a poté se získává oxidací a acidolýzou. Alkylační alkylací s chloridem hlinitým jako katalyzátorem lze získat metaisomery s vysokým výtěžkem. Mezi oxidanty používané při oxidaci isopropyltoluenu patří vzduch, čistý kyslík nebo peroxid vodíku. Obecně je oxidace vzduchem ekonomičtější. Oxidační reakce se provádí v přítomnosti iniciátoru (benzoylperoxid nebo azodiisobutyronitril) a přidá se hmota isopropyltoluenu; Isopropyl toluen hydroperoxid je asi 85 % - 90 %. Rozložte isopropyltoluen. Peroxid vodíku se v přítomnosti kyseliny sírové rozkládá na kresol a aceton.

Pure M-Cresol synthesis | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Smíšený kresol syntetizovaný touto metodou má izomery m-a p- přibližně 6:4. Složení rozkladného roztoku po kyselém rozkladu je asi 34,2 % acetonu, 30,7 % m-a p-směsného kresolu a 6,9 % isopropyltoluenu, - methylstyrenu 3,9 %, peroxidu 4,4 %. Rozdíl v bodech varu mezi o-kresolem, m-kresolem a p-kresolem je velký, takže jej lze oddělit výběrem vhodného zařízení. M-kresol a p-kresol však mají velmi podobné body varu, takže frakcionační metodu nelze pro separaci použít.

Metoda 3 - metoda alkylace isobutenu:

Lze dosáhnout dobrých výsledků. Proces spočívá v alkylaci smíšeného kresolu s isobutenem v přítomnosti katalyzátoru, aby se získala směs di terc-butyl m-kresolu a di terc-butyl-p-kresolu. Produkt získaný terciární butylací kresolu je komplexní směs, ve které jsou kromě mono terciárních butyl kresolových isomerů a di terciárních butylových isomerů také nezreagované kresolové a isobutenové polymery, které lze destilovat a separovat pomocí rozdílů jejich teplot varu. Po separaci lze 4,6-di-terc-butyl m-kresol dehydrokarbonizovat a po zahřátí na 202 stupňů rozložit na m-kresol a isobuten v přítomnosti katalyzátoru. Obsah m-kresolu v produktu může dosáhnout více než 98 % a míra výtěžnosti je asi 95 %. Míra výtěžnosti isobutenu je více než 95 %, který lze recyklovat. Pomocí této metody k separaci m-kresolu lze také vyrobit 2,6-di-terc-butyl-p-kresolový antioxidant.

Usage

M-kresol (číslo CAS 108-39-4), jako důležitá organická chemická surovina, prokázal širokou aplikační hodnotu v různých oblastech, jako jsou pesticidy, léčiva, vůně, polymerní materiály, barviva, konzervační látky atd. díky své jedinečné chemické struktuře a reaktivitě.

Hlavní oblasti použití a technické principy
 

1. Oblast pesticidů: Klíčové meziprodukty pro vysoce účinné a nízkotoxické insekticidy
Je základní surovinou pro syntézu pyretroidů, organofosfátů a karbamátových insekticidů. Methylové a fenolické hydroxylové skupiny v jeho molekulární struktuře se mohou účastnit různých chemických reakcí, generujících meziprodukty s vysokou biologickou aktivitou.
Typické případy použití:

product-1-1

 

product-1-1

Imidaklopridové insekticidy: Reakcí s chlorovanými fenoxylovými sloučeninami,Čistý m-kresolje generován, který dále syntetizuje vysoce účinné a málo toxické insekticidy, jako je permethrin a cypermethrin. Tento typ insekticidu má kontaktní a žaludeční toxické účinky na škůdce a je šetrný k životnímu prostředí, což z něj činí hlavní insekticidní odrůdu po celém světě.

Organofosforové insekticidy: reagují s trichlorfonem za vzniku meziproduktů, jako je fenitrothion a fenthion, které se používají k hubení škůdců na plodinách, jako je rýže a bavlna. Jeho mechanismus účinku spočívá v inhibici aktivity hmyzí acetylcholinesterázy, což vede k blokádě nervového vedení.

 

Aminomethylesterové insekticidy: reagují s isokyanátovými sloučeninami za vzniku meziproduktů, jako je imidacloprid, a mají charakteristiku rychlého hubení škůdců.
Technické výhody:
Selektivní regulace: Úpravou reakčních podmínek, jako je teplota a katalyzátor, lze řídit polohu substituce metakresolu pro optimalizaci aktivity produktu.
Proces zelené syntézy: použití mikrokanálových reaktorů nebo technologie enzymové katalýzy může snížit tvorbu vedlejších-produktů a zlepšit efektivitu využití atomů.

product-1-1

 

product-1-1

2. Farmaceutická oblast: suroviny pro syntézu vitaminu E a antibakteriálních léčiv
Aplikace v oblasti medicíny se zaměřuje na syntézu vitaminu E, antibiotik a lokálních anestetik. Fenolická hydroxylová skupina se může účastnit redoxních reakcí, zatímco methylová skupina může zavádět sterickou zábranu pro regulaci molekulární aktivity.
Typické případy použití:
Syntéza vitaminu E: Methylkresol prochází methylací, oxidací a dalšími kroky za vzniku 2,4,6-trimethylfenolu, který je dále syntetizován na trimethylhydrochinon, aby se nakonec vytvořil vitamin E (- tokoferol). Vitamin E má antioxidační vlastnosti a je široce používán ve zdravotnických produktech a kosmetice.

 

Syntéza antibakteriálních léčiv: Reaguje s chlorovanými sloučeninami naČistý m-kresolmeziprodukty, jako je tetrabromkresol, které se používají k přípravě topických antibakteriálních léčiv, jako je prášek tinea. Jeho mechanismus účinku spočívá v narušení struktury bakteriálních buněčných membrán a inhibici růstu bakterií.
Lokální anestetika: reagují s aminosloučeninami za vzniku lokálních anestetik, jako je benzokain, používaný k povrchové anestezii kůže a sliznic.
Technologický průlom:
Nepřetržitá výroba: Kontinuální methylační a oxidační reakce metakresolu se dosahuje pomocí reaktoru s pevným ložem, což zkracuje výrobní cyklus a zlepšuje kvalitu produktu.
Chirální syntéza: Pomocí chirálních katalyzátorů lze syntetizovat deriváty vitaminu E se specifickými stereoizomery, aby se zvýšila aktivita léčiva.

product-1-1

 

product-1-1

3. Pole koření: Chemická syntéza alternativy k přírodním příchutím
Metakresol je klíčovou surovinou pro syntézu přírodních vůní, jako je thymol a mentol. Jeho fenolická hydroxylová skupina se může podílet na esterifikaci, etherifikaci a dalších reakcích, za vzniku sloučenin se zvláštními aromaty.
Typické případy použití:
Syntéza thymolu: m-kresol se vyrábí katalytickou hydrogenací, oxidací a dalšími kroky k výrobě thymolu, který se používá k aromatizaci parfémů, mýdel a výrobků pro péči o ústní dutinu. Thymol má antibakteriální a konzervační účinky, které mohou prodloužit trvanlivost výrobků.
Syntéza mentolu: m-kresol reaguje s isopropylaluminiem za vzniku thymolu, který se dále hydrogenuje za vzniku L-mentolu.

 

L-mentol je hlavní složkou chladicích látek a je široce používán ve žvýkačkách, zubních pastách a kosmetice.

Meziprodukt esence: m-kresol reaguje s acetanhydridem za vzniku m-tolylacetátu, který se používá ke zvýraznění chuti potravin a nápojů.
Technologické hranice:
Biokatalytická syntéza: Technologie katalyzovaná enzymem se používá k dosažení vysoce selektivní přeměny metakresolu na thymol, což snižuje tvorbu vedlejších-produktů.
Systém zelených rozpouštědel: Použitím iontových kapalin nebo superkritického oxidu uhličitého jako rozpouštědel může nahradit tradiční organická rozpouštědla a snížit znečištění životního prostředí.

product-1-1

 

product-1-1

4. Oblast polymerních materiálů: suroviny pro syntézu fenolických pryskyřic a antioxidantů
Metakresol je důležitou surovinou pro syntézu fenolových pryskyřic, epoxidových pryskyřic a antioxidantů. Jeho fenolická hydroxylová skupina může reagovat s aldehydy nebo epichlorhydrinem za vzniku polymerních materiálů s tepelnou odolností a mechanickými vlastnostmi.
Typické případy použití:
Syntéza fenolové pryskyřice: m-kresol a formaldehyd kondenzují za kyselých nebo alkalických podmínek za vzniku fenolové pryskyřice, která se používá k výrobě elektrického dřeva, nátěrů a lepidel.

 

Fenolová pryskyřice má vynikající tepelnou odolnost a elektrické izolační vlastnosti a je široce používána v elektronickém a automobilovém průmyslu.

Vytvrzovací činidlo na epoxidové pryskyřici: m-kresol reaguje s epichlorhydrinem za vzniku epoxidové pryskyřice m-kresolového typu, která se používá v kompozitních materiálech a elektronických obalových materiálech.
Syntéza antioxidantů: m-kresol reaguje s terc-butylchloridem za vzniku 6-terc-butyl-3-methylfenolu, který se dále syntetizuje na antioxidanty, jako je CA a antioxidant 300 pro použití v plastech, pryži a mazivech.

product-1-1

 

product-1-1

Technické výhody:
Vysoký výkon: Zavedením nano plniv nebo kopolymerizační modifikací lze zlepšit houževnatost a tepelnou odolnost fenolové pryskyřice.
Nízká toxicita: Použití antioxidantů bez{0}}halogenů může snížit uvolňování toxických plynů během spalování polymerních materiálů.

5. V oblasti barviv a konzervantů: Tmavá barviva jsou klíčovými surovinami pro průmyslové konzervanty
Metakresol je důležitou surovinou pro syntézu diazobarviv, antrachinonových barviv a průmyslových konzervačních látek.

 

Čistý m-kresolfenolická hydroxylová skupina se může účastnit reakcí, jako je diazotizace a kondenzace, za vzniku barviv s jasnými barvami a dobrou stálostí.

Typické případy použití:
Syntéza diazobarviv: m-kresol prochází diazotací, kopulací a dalšími kroky za účelem vytvoření barviv, jako je Direct Black 38, která se používají k barvení bavlny, lnu a dalších vláken. Tento typ barviva se vyznačuje jasnou barvou a dobrou stálostí.

Syntéza antrachinonových barviv: m-kresol reaguje s antrachinonovými meziprodukty za vzniku barviv, jako je Disperse Blue 79, která se používají k barvení polyesterových vláken. Antrachinonová barviva mají vynikající odolnost vůči světlu a praní.

product-1-1

 

product-1-1

Průmyslové konzervační látky: m-kresol reaguje s bromovanými sloučeninami za vzniku konzervačních látek, jako je bromokresolový purpur, které se používají ke konzervaci kapalin a nátěrů při obrábění kovů. Mechanismus jeho účinku spočívá v inhibici mikrobiálního růstu a prodloužení životnosti produktu.
Technologický průlom:
Technologie digitálního přizpůsobení barev: Pomocí počítačového systému přizpůsobení barev lze dosáhnout přesného přizpůsobení barev na bázi metakresolu, čímž se zlepší účinnost barvení.
Nano antikorozní-technologie: Kombinace konzervačních látek na bázi metakresolu s nanočásticemi může zlepšit propustnost a trvanlivost konzervačních látek.

Hraniční aplikační směry a technologické průlomy
 

1. Proces zelené syntézy: kontinuální a biokatalytická technologie
Tradiční proces syntézy metakresolu, jako je metoda sulfonačního alkalického tavení, má problémy s vysokou spotřebou energie a velkým znečištěním. V posledních letech se kontinuální výroba a biokatalytická technologie staly ohniskem výzkumu.
Technický případ:
Mikrokanálová kontinuální reakce: Kontinuální sulfonace, alkalické tání a kyselé srážecí reakce metakresolu se dosahují prostřednictvím mikroreaktorů, čímž se zkracuje reakční doba ze 7 hodin na 2 hodiny, dosahuje se čistoty produktu 99,5 % a spotřeba energie se snižuje o 30 %.

product-1-1

 

product-1-1

Enzymatická syntéza: Methylační nebo oxidační reakce metakresolu je katalyzována lipázou nebo oxidoreduktázou, které mohou dosáhnout vysoce selektivní konverze a snížit tvorbu vedlejších-produktů.

2. Příprava vysoce-čistých produktů: technologie adsorpce na molekulárním sítu a krystalizační separace
Vysoce čistý metakresol (Větší nebo rovný 99,5 %) má důležité aplikace v oblasti medicíny a elektroniky. Tradiční destilační procesy jsou obtížné oddělit směsi m-kresolu/p-kresolu a vyžadují použití adsorpce na molekulárním sítu nebo krystalizační separační techniky.
Technický případ:

 

Adsorpční separace na molekulárním sítu: Molekulární síto ZSM-5 se používá jako adsorbent k selektivní adsorbci p-kresolu, čímž se dosahuje obohacení m-kresolu o čistotě 99,8 %.

Technologie krystalizační separace: Řízením teploty a složení rozpouštědla lze dosáhnout krystalizační separace metakresolu a parakresolu s čistotou produktu 99,9 %.

3. Vývoj funkčních materiálů: fluorescenční sondy a materiály pro fototermální terapii
Fluorescenční materiály na bázi metakresolu prokázaly velký potenciál v oblasti biologického zobrazování a fototermální terapie.

product-1-1

 

product-1-1

Například nanokrystaly CsPbBr ∝ (obsahující metakresolovou strukturu) lze použít pro fluorescenční zobrazování živých nádorů s jejich emisní vlnovou délkou (520nm) posunutou od vlnové délky vlastní fluorescence biologických tkání, což vede ke zlepšení poměru signálu-k-šumu o více než 50 %.
Technické výhody:
Multimodální zobrazování: Kombinací fluorescenčních materiálů na bázi metakresolu s magnetickými nanočásticemi lze dosáhnout duálního{0}}zobrazování pomocí fluorescenční magnetické rezonance, což zlepšuje diagnostickou přesnost.
Fototermální terapie: Při ozařování blízkým -infračerveným světlem mohou nanokrystaly na bázi m-kresolu generovat místní vysoké teploty a dosáhnout tak fototermální ablace nádorů.

 

4. Nové energetické materiály: elektrolyty baterií a pevné elektrolyty
S rychlým rozvojem nového energetického průmyslu se postupně rozšiřuje uplatnění metakresolu v oblasti baterií. Například v lithium-iontových bateriích lze metakresol použít jako přísadu k optimalizaci iontové vodivosti elektrolytu, čímž se prodlouží životnost baterie z 500 na 800 cyklů.

product-1-1

 

product-1-1

Technologický průlom:
Celá baterie v pevném stavu: PředstavujemeČistý m-kresoldo sulfidového pevného elektrolytu může tvořit stabilní vodivý kanál lithných iontů, zvyšující iontovou vodivost z 10⁻4S/cm na 10⁻3 S/cm.
Sodná iontová baterie: Použitím metakresolu jako suroviny se syntetizuje analog pruské modři obsahující brom jako materiál kladné elektrody pro sodíkové iontové baterie, které mohou dosáhnout vysoké kapacity (120 mAh/g) a dlouhé životnosti (1000krát).

 

Populární Tagy: čistý m-kresol cas 108-39-4, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz