1,4-Butandiol Diglycidyl Ether CAS 2425-79-8
video
1,4-Butandiol Diglycidyl Ether CAS 2425-79-8

1,4-Butandiol Diglycidyl Ether CAS 2425-79-8

Kód produktu: BM-2-6-035
Anglický název: 1,4-Butandiol Diglycidyl Ether
Číslo CAS: 2425-79-8
Molekulární vzorec: c10h18o4
Molekulová hmotnost: 202,25
EINECS č.: 219-371-7
Číslo MDL: MFCD00005146
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 1,4-butandiol diglycidyl etheru cas 2425-79-8 v Číně. Vítejte na velkoobchodním velkoobjemovém vysoce kvalitním 1,4-butandiol diglycidyl etheru cas 2425-79-8 k prodeji zde z naší továrny. Dobré služby a rozumná cena jsou k dispozici.

 

1,4-butandiol diglycidyletherje ve vodě-rozpustná epoxidová pryskyřice. Světle žlutá průhledná kapalina s hygroskopicitou. Epoxidové číslo 0,63-0,74, viskozita 15-20mpa · s. Připravuje se kondenzací 1,4-butandiolu a epichlorhydrinu. Používá se hlavně společně s epoxidovou pryskyřicí bisfenol A k přípravě nízkoviskózních kompozitních materiálů, licích plastů, impregnačních kapalin, lepidel, nátěrů a modifikátorů pryskyřice. Měl by být skladován v atmosféře inertního plynu při teplotě 2-8 stupňů.

 

Product Introduction

Chemický vzorec

C10H18O4

Přesná hmotnost

202

Molekulová hmotnost

202

m/z

202 (100.0%), 203 (10.8%)

Elementární analýza

C, 59.39; H, 8.97; O, 31.64

14-Butanediol Diglycidyl Ether | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether 02 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

1,4-butandiol diglycidyletherbyl připraven polykondenzací 1,4-butandiolu a epichlorhydrinu.

Existuje mnoho metod přípravy ethylenglykoldiglycidyletheru, například jedno{0}}krokový, dvou{1}}krokový, oxidace olefinů, katalýza fázového přenosu atd. Ve dvou-krokovém procesu se jako hlavní suroviny používají binární alkohol a ECH. Za katalýzy Lewisovy kyseliny se katalyzátor BF3 · o (ch3ch3) 2 obecně používá pro přidání otevření kruhu a poté se smyčka uzavře působením alkálie za získání diglycidyletheru.

Příklad přípravy: do 500ml tříhrdlé láhve vybavené míchadlem a zpětným chladičem přidejte určité množství etylenglykolu a katalyzátoru, spusťte míchadlo, zahřejte jej na určitou teplotu, začněte kapat ECH z nálevky s konstantním tlakem, po přidání udržujte konstantní teplotu po určitou dobu, přidejte určité množství rozpouštědla a alkálie a poté reagujte po dobu odsávání a filtrujte produkt za sníženého tlaku.

1,4-Butanediol Diglycidyl Ether use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Metoda katalýzy fázového přenosu: navážíme 148g epichlorhydrinu a 60-70g hydroxidu draselného, přidáme trochu vody a určité množství katalyzátoru fázového přenosu (dibenzo-18-crown ether-6, trimethylbenzylamoniumchlorid, n-tetrabutylamoniumbromid atd.), rychle zamícháme a pokles stupně glykolu 40 ethylenu pod 40g pod 40g po dobu 60 min. Filtruje se a zbytek se promyje dvakrát dichlormethanem; Po vysušení filtrátu se nejprve destiluje za atmosférického tlaku, aby se odstranil přebytek epichlorhydrinu a rozpouštědla; A pak se změnil na vakuovou destilaci, aby se shromáždila frakce 118-121 stupňů při 799,93 pa. Produkt 19,7g.

 

1,4-Butanediol Diglycidyl Ether Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

Používá se hlavně s epoxidovou pryskyřicí bisfenol A k přípravě nízkoviskózního kompozitu, licího plastu, impregnační kapaliny, lepidla, povlaku a modifikátoru pryskyřice.

Jako aktivní ředidlo epoxidové pryskyřice je referenční dávka 10 % ~ 20 %. Lze ji také použít jako epoxidovou barvu bez rozpouštědel-.

Applications | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,4-butandiol diglycidylethermá širokou škálu aplikací v různých oblastech, především jako tužidlo a ředidlo pro epoxidové pryskyřice a také jako přísada nebo modifikátor v jiných chemických materiálech. Následuje podrobný úvod k jeho konkrétnímu použití:

1. Tužidla a ředidla pro epoxidové pryskyřice

Může výrazně zlepšit flexibilitu a zpracovatelský výkon epoxidové pryskyřice, díky čemuž má po vytvrzení lepší odolnost proti nárazu a praskání.

Mezitím může také sloužit jako ředidlo pro epoxidovou pryskyřici, snižuje její viskozitu a zlepšuje její tekutost, což usnadňuje její zpracování a aplikaci.

2. Bezrozpouštědlové nátěry a lamináty

V nátěrech bez rozpouštědel- může působit jako síťovací činidlo, reagovat s funkčními skupinami, jako jsou hydroxylové nebo aminoskupiny v pryskyřici, za vzniku trojrozměrné síťové struktury, která zlepšuje přilnavost a trvanlivost nátěru.

V laminovaných materiálech může sloužit jako lepidlo k pevnému spojení různých vrstev materiálů dohromady, čímž se zlepší celkový výkon a stabilita laminovaného materiálu.

1,4-Butanediol Diglycidyl Ether use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
1,4-Butanediol Diglycidyl Ether use | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

3. Lepidla a kompozitní materiály

V lepidlech může být použit jako tužidlo a síťovací činidlo pro zlepšení pevnosti a houževnatosti lepidla, díky čemuž má lepší lepicí účinek a trvanlivost.

V kompozitních materiálech může sloužit jako modifikátor pro zlepšení mechanických vlastností a odolnosti kompozitního materiálu vůči povětrnostním vlivům.

4. Další aplikace

Může být také použit k výrobě chemických produktů, jako jsou pěnové plasty, elastomery, tmely atd.

V oblasti elektronického zapouzdření a elektrického odlévání může být použit jako izolační materiál pro zlepšení elektrického výkonu a bezpečnosti výrobků.

 

Jaké jsou vedlejší účinky této sloučeniny?

1. Zdravotní rizika

Kontakt s kůží

Tato látka je škodlivá pro kůži a může způsobit podráždění kůže a alergické reakce. Při náhodném kontaktu s kůží okamžitě omyjte mýdlem a velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Oční kontakt

Tato látka silně dráždí oči a může způsobit poškození očí. Při náhodném kontaktu s očima je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.

Inhalace

Vdechování výparů nebo prachu této látky může být škodlivé a může způsobit podráždění dýchacích cest a další zdravotní problémy. Proto je třeba se během používání vyvarovat vdechování a provoz by měl být prováděn v dobře větraném prostředí.

2.Ohrožení životního prostředí

Vodní toxicita

Tato látka je škodlivá pro vodní organismy a má dlouhodobé{0}}účinky. Může mít toxické účinky na ryby, vodní blechy a další vodní bezobratlé a ovlivnit rovnováhu vodních ekosystémů.

Biologická rozložitelnost

Ačkoli má látka určitý stupeň biologické rozložitelnosti, není snadno biologicky odbouratelná a může způsobit-dlouhodobé znečištění životního prostředí.

3. Další nebezpečí

  • Požár a exploze: Přestože je bod vzplanutí látky vysoký (např. 140 stupňů uzavřený kelímek), může se přesto vznítit nebo explodovat při vysoké teplotě nebo zdroji ohně. Proto by měl být při používání a skladování držen mimo zdroje ohně a tepla.
  • Chemické vlastnosti: Tato látka má chemickou aktivitu a může reagovat se silnými oxidanty, silnými kyselinami, silnými zásadami atd., produkovat nebezpečné látky nebo zvyšovat jejich nebezpečnost.

4.Bezpečný provoz

 

Osobní ochrana

Při použití této látky je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné rukavice, ochranný oděv, brýle a masky.

 
 

operační prostředí

Měl by být provozován v dobře větraném prostředí, aby se zabránilo vdechování výparů nebo prachu.

 
 

Požadavky na skladování

Měl by být skladován v temném, chladném, větraném a suchém prostředí, mimo zdroje ohně a tepla.

 
 

Emergency Management

Pokud dojde k úniku nebo nehodě, je třeba okamžitě přijmout nouzová opatření, jako je odříznutí zdroje požáru, evakuace personálu, použití vhodného hasicího vybavení atd. a co nejdříve kontaktovat profesionální záchranné agentury.

 

Nahradit

Pokud jde o náhražky této sloučeniny, v současné době jsou na trhu některé produkty, které mohou nahradit její funkci, ale konkrétní typy a výběr náhražek se mohou lišit v závislosti na faktorech, jako jsou oblasti použití, požadavky na výkon a náklady. Zde jsou některé možné alternativy a související informace:

 

epichlorhydrin

V určitých specifických aplikacích, jako je příprava chromatografických plniv, může být epichlorhydrin použit jako náhrada za tuto látku ke konstrukci hyperrozvětvených vrstev. Je však třeba poznamenat, že epichlorhydrin se od něj liší z hlediska chemické struktury a vlastností, proto je před použitím nutné dostatečné testování a validace, aby bylo zajištěno, že splňuje specifické aplikační požadavky.

 

Jiné glycidyletherové sloučeniny

Kromě této sloučeniny existují další typy glycidyletherových sloučenin, jako je ethylenglykoldiglycidylether, propylenglykoldiglycidylether atd. Tyto sloučeniny mohou mít podobné vlastnosti jako ona v určitých aplikacích a mohou být proto použity jako náhražky. Před použitím je však také vyžadováno testování výkonu a validace.

 

Jiné typy pryskyřic nebo přísad

V určitých aplikacích může být nutné použít jiné typy pryskyřic nebo přísad k nahrazení sloučeniny. Výběr těchto alternativ bude záviset na konkrétních požadavcích aplikace, požadavcích na výkon a nákladových faktorech.

Věnujte pozornost:

Vzhledem k jeho jedinečné chemické struktuře a výkonnostním charakteristikám není výběr jeho náhražek pouze „jeden{0}}k-jednomu“. Při výběru alternativ je nutné plně zvážit více faktorů, jako je oblast aplikace, požadavky na výkon, nákladová-efektivita a požadavky na životní prostředí, a provést dostatečné testování a ověření, aby bylo zajištěno, že vybrané alternativy splňují specifické potřeby aplikace.

Často kladené otázky
 
 

Proč je jako ředidlo pro epoxidovou pryskyřici její jedinečný „čtyřuhlíkový distanční řetězec“ lepší ve výkonu než kratší nebo delší řetězce?

+

-

Délka jeho čtyř uhlíkového řetězce (- C4H8-) poskytuje optimální rovnováhu mezi molekulární flexibilitou a hustotou síťování, což umožňuje produktu mít dobrou houževnatost bez nadměrného měknutí.

Je v syntetické chemii reaktivita dvou epoxidových skupin (glycidylová skupina) úplně stejná?

+

-

Ne úplně stejný. Vzhledem k neúplné symetrii molekuly a jemným rozdílům v mikrochemickém prostředí epoxidových skupin na obou koncích mohou existovat nepatrné rozdíly v rychlosti reakce otevření nukleofilního kruhu, což může ovlivnit regioselektivitu při přesné syntéze.

Jaké jsou nevýhody jeho „alifatických“ vlastností z hlediska světelné/tepelné stability oproti klasickým aromatickým epoxidovým pryskyřicím jako je DGEBA?

+

-

Jeho alifatické éterové vazby jsou citlivější na světlo (zejména ultrafialové) a tepelnou oxidaci a dlouhodobé -expozice může vést k přetržení hlavního řetězce (přetržení řetězce spíše než{1}}síťování), což má vliv na životnost. To je důvod, proč jsou aromatické pryskyřice stabilnější v drsném prostředí.

Jak může být použit jako „duální funkční spojovací rameno“ ve vědeckém výzkumu k přípravě ireverzibilních kovalentně imobilizovaných enzymů nebo protilátek?

+

-

Se svými bicyklokyslíky může být jeden konec spojen s hydroxylovou reakcí nosiče na pevné fázi (jako je agarózový gel) a druhý konec může vytvořit stabilní etherovou vazbu s primární aminoskupinou (- NH2) molekuly enzymu nebo protilátky, aby se realizovala trvalá fixace proteinu.

Jaký je zdánlivě protichůdný závěr v jeho toxikologických údajích?

+

-

Přestože četné experimenty in vitro (jako je Amesův test) prokázaly jeho potenciál genetické toxicity, směrodatné dlouhodobé{0}}studie na zvířatech in vivo (jako je 103týdenní test podávání myší na kůži) nepotvrdily jeho významnou karcinogenitu, což naznačuje, že jeho metabolické a opravné mechanismy v neporušených organismech mohou riziko zmírnit.

 

Populární Tagy: 1,4-butandiol diglycidyl ether cas 2425-79-8, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, cena, hromadné, na prodej

Odeslat dotaz