当自由基进攻酚类抗氧化剂时,酚羟基上的氢原子会被夺取,酚类抗氧化剂分子转变为酚氧自由基。由于酚氧自由基可以通过苯环的共轭体系使未成对电子得到分散,从而降低自身能量,具有相对较高的稳定性。这种稳定的酚氧自由基不再继续引发新的自由基反应,而是与其他自由基结合,使自...
1-羟基-4-叔丁基苯(1-hydroxy-4-tert-butylbenzene):强调羟基与叔丁基的相对位置;4-(1,1-二甲基乙基)苯酚:通过IUPAC命名法描述叔丁基的完整结构。这些名称均指向同一分子实体,其重点结构为苯酚骨架的4位(对位)被叔丁基取...
酸度系数则是酸解离常数的负对数,即pKa = -logKa。pKa值越小,表示酸性越强;pKa值越大,表示酸性越弱。测定对特辛基苯酚酸性强度的常用方法有电位滴定法、核磁共振法等。电位滴定法是通过测量滴定过程中溶液电位的变化来确定滴定终点,从而计算出对特辛基苯酚...
同时,叔丁基的空间位阻效应可以减少紫外线等外界因素对树脂分子的破坏,提高涂料的耐候性,使其在户外长期使用不易褪色、粉化。这种酚醛树脂涂料常用于船舶、桥梁等大型钢结构的防腐涂装,能够有效保护基体材料免受腐蚀。此外,对叔丁基苯酚还可以作为涂料的抗氧化剂和防污剂。作...
对叔丁基苯酚的熔点范围为96-101°C,其熔程宽度受纯度影响明显:高纯度产品,熔点接近100°C,熔程≤1°C;工业级产品,因含少量杂质(如邻叔丁基苯酚),熔点可能降低至96-98°C,熔程扩展至3-5°C。熔点测定是评估产品纯度的关键指标,工业上常采用毛细...
其沸点为282.3±0.0°C at 760 mmHg,闪点为148.3±8.2°C。沸点是液体在一定压力下开始沸腾的温度,闪点则是液体挥发出的蒸气与空气形成的混合物遇火源能够闪燃的较低温度。这两个参数对于对特辛基苯酚的运输、储存和使用过程中的安全性评估至关重...
在对特辛基苯酚的生产过程中,密度是一个重要的控制参数。通过监测反应体系的密度变化,可以了解反应的进程和转化率。在合成对特辛基苯酚的反应中,随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,产物的浓度逐渐增加,反应体系的密度也会发生相应的变化。当密度达到一定的数值时,可以判...
对特辛基苯酚的熔点范围为79-84℃。这一范围是通过多次实验测定得出的,具有较高的准确性和可靠性。不同文献中给出的熔点范围略有差异,但总体上均集中在这一区间内。某些文献中给出的熔点范围为79-82℃,而另一些文献则指出其熔点为83.5-84℃。这些差异可能源于...
其密度约为0.9—1.02 g/cm3,沸点在180°C左右,闪点为60°C左右,蒸发速率较快,一般在常温下约为每小时10%—20%。这些物理化学性质为其在不同环境中的行为提供了基础,也决定了其在储存和使用过程中需要特定的条件。但在特定条件下,如高温、光照、强...
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚:该名称完整地描述了化合物的化学结构,包括苯环以及与之相连的特辛基的具体结构。它为化学研究提供了精确的信息,有助于在复杂的化学反应体系中准确识别和区分该化合物。对-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚:“对”字表明特辛基连接...
对特辛基苯酚是合成非离子型表面活性剂的重要原料。其分子结构中的羟基和苯环赋予其良好的表面活性,使其在洗涤剂、农药乳化剂、纺织均染剂等产品中具有广阔应用。在粘合剂领域,对特辛基苯酚可用于制造油溶性酚醛树脂,提高粘合剂的粘接强度和耐候性。其优良的物理化学性质使其成...
使用浓硫酸或三氧化硫等磺化剂,可以在对特辛基苯酚的苯环上引入磺酸基团。磺化反应的机理与硝化反应类似,也是亲电取代反应。磺酸基团的引入可以改变染料的溶解性和染色性能。磺酸基团是亲水性基团,它的存在可以增加染料分子在水中的溶解度,提高染料的上染率。同时,磺酸基团还...
对特辛基苯酚,英文名称包括p-t-Octylphenol、4-tert-Octylphenol、Para-tert-octyl-phenol等,CAS号为140-66-9。其分子式为C14H22O,分子量为206.3239,属于有机原料中的其他类别。对特辛基苯...
在化学的微观世界里,每一种物质的独特性质都与其分子结构紧密相连,对叔丁基苯酚也不例外。对叔丁基苯酚(p-tert-Butylphenol),化学式为\(C_{10}H_{14}O\),是一种具有特殊分子结构的有机化合物。深入探究其分子结构如何影响化学稳定性,不...
对叔丁基苯酚的水溶性极低,20°C时溶解度只为0.015 g/100 mL。其溶解度随温度升高而略有增加,但仍属于难溶物质。这一特性源于其非极性叔丁基的疏水效应及酚羟基的弱极性,导致分子间作用力以范德华力为主,难以与水分子形成氢键。PTBP在多数有机溶剂中具有...
在对特辛基苯酚的生产过程中,密度是一个重要的控制参数。通过监测反应体系的密度变化,可以了解反应的进程和转化率。在合成对特辛基苯酚的反应中,随着反应的进行,反应物的浓度逐渐降低,产物的浓度逐渐增加,反应体系的密度也会发生相应的变化。当密度达到一定的数值时,可以判...
闪点作为火灾危险性分级的重点指标,直接影响对特辛基苯酚的储存、运输及应用条件。闪点低于23℃的液体被归为甲类火灾危险性物质,需采取特殊防火措施;而闪点高于60℃的液体则属于丙类,安全要求相对较低。因此,准确测定对特辛基苯酚的闪点范围,是评估其火灾风险、制定安全...
对特辛基苯酚通过上述各种化学反应可以合成出具有特定颜色和结构的染料分子。这些染料分子在纺织、印染、油墨等行业具有重要的应用价值。通过硝化、磺化、偶合等反应可以合成出各种颜色的酸性染料、直接染料和活性染料。这些染料具有良好的染色性能和牢度,可以满足不同纺织品和印...
对特辛基苯酚的闪点为148.3±8.2℃,蒸气压为2 Pa at 38℃。闪点参数反映了其易燃性,对安全操作规程的制定具有重要参考价值。蒸气压参数则反映了其在不同温度下的挥发性,对储存和运输条件的选择具有指导意义。对特辛基苯酚是合成非离子型表面活性剂的重要原料...
外界条件的影响,温度:温度升高会加速分子热运动,降低液体表面张力,促进蒸气生成,从而降低闪点。压力:根据克拉伯龙方程,压力降低会降低沸点,进而影响闪点。例如,低压条件下(如真空环境),闪点可能明显下降。杂质与添加剂:杂质(如水分、酸碱物质)的存在可能改变液体表...
在标准大气压(760 mmHg)下,对特辛基苯酚的沸点被广阔报道为282.3±0.0℃。这一数值是基于大量实验数据得出的平均值,反映了在常压条件下,对特辛基苯酚从液态转变为气态所需的典型温度。该沸点值对于确定对特辛基苯酚的蒸馏、提纯等工艺条件具有直接指导意义。...
对叔丁基苯酚(p-tert-Butylphenol,简称PTBP)作为一种重要的有机化工中间体,在树脂改性、塑料添加剂、医药合成及香料工业等领域具有广阔应用。其纯度不只直接影响产品的性能和应用效果,还关系到生产过程中的质量控制与成本优化。纯度是指物质中目标成分...
市场上对特辛基苯酚的质量要求较高,一般要求纯度达到99%以上。供应商需要严格按照相关质量标准进行生产和检测,确保产品的质量稳定可靠。同时,企业也需要对采购的产品进行质量检验,以保证生产过程的顺利进行。对特辛基苯酚需要低温避光保存,以防止其发生氧化、分解等反应。...
除了上述应用领域外,对特辛基苯酚还用于生产光稳定剂等。光稳定剂可以有效地防止材料在光照条件下发生老化、变色等问题,提高材料的使用寿命和稳定性。对特辛基苯酚在光稳定剂的合成中起到了重要的作用,为材料的性能提升提供了保障。对特辛基苯酚的价格受到多种因素的影响,如原...
对叔丁基苯酚(p-tert-Butylphenol,简称PTBP)作为一种重要的有机化工中间体,广泛应用于树脂改性、塑料添加剂、医药合成及香料工业等领域。不同纯度等级的对叔丁基苯酚在价格和应用上存在明显差异,这种差异主要源于纯度对产品性能、安全性及适用范围的影...
1.2医药级(纯度≥99.5%)定义:医药级对叔丁基苯酚的纯度要求更高,通常在99.5%以上,杂质含量极低。特点:生产过程需严格控制杂质含量,适用于医药、食品添加剂等对纯度要求极高的领域。1.3高纯度级(纯度≥99.9%)定义:高纯度级对叔丁基苯酚的纯度通常在...
对特辛基苯酚的分子结构和分子间作用力也会影响其密度。分子的大小、形状以及分子间的氢键、范德华力等作用力会影响物质的堆积方式和分子间的距离,从而影响密度。分子间作用力越强,分子堆积越紧密,密度越大。不同的分子结构会导致不同的分子间作用力,从而影响对特辛基苯酚的密...
相对密度与对叔丁基苯酚的热力学性质(如比热容、热导率)存在间接关联。密度较大的物质通常具有较高的热容和热导率,但PTBP的具体数据需通过实验测定。相对密度是对叔丁基苯酚质量控制的重要指标之一。通过测量密度,可快速判断产品的纯度和质量。高纯度PTBP的密度应接近...
加成反应的原理是不饱和化合物中的双键或三键打开,与对特辛基苯酚分子中的苯环发生加成,形成新的碳 - 碳键或碳 - 氧键。反应条件如温度、压力、催化剂等对加成反应的进行和产物结构有重要影响。例如,在合适的催化剂作用下,对特辛基苯酚可以与乙烯发生加成反应,生成新的...
根据市场需求和应用领域的不同,对叔丁基苯酚的纯度可分为以下几个等级:工业级(≥99%):适用于一般工业应用,如涂料、塑料添加剂等。杂质含量较低,能够满足基本性能要求。分析纯级(≥99.5%):适用于实验室分析、精细化学品合成等。杂质含量极低,能够保证实验结果的...