对特辛基苯酚具有一定的毒性,对人体和环境可能造成危害。长期接触或吸入对特辛基苯酚可能会导致皮肤过敏、呼吸道刺激等问题。因此,在使用对特辛基苯酚时,需要采取必要的防护措施,如佩戴防护手套、口罩等,避免直接接触和吸入。由于对特辛基苯酚的环境风险,其生产和使用受到严...
闪点测定的实验方法主要包括开口杯法和闭口杯法。开口杯法适用于润滑油、重油等高沸点液体,通过加热试样并使用火焰扫划来确定闪点;闭口杯法则适用于轻质油品,通过密闭容器中的蒸气与火焰接触来测定闪点。对特辛基苯酚的分子式为C14H22O,分子量为206.324。它是一...
从动力学角度来看,溶解过程的速度取决于溶质分子向溶剂表面的扩散速度以及溶质分子与溶剂分子之间的反应速度。了解溶解过程中的热力学和动力学因素,有助于深入理解对特辛基苯酚的溶解机制,为优化溶解条件提供理论依据。对特辛基苯酚易溶于多种有机溶剂,如乙醇、甲苯、等。乙醇...
在常压条件下,对特辛基苯酚的沸点被广阔接受为282.3±0.0℃。这一数值是通过对大量实验数据的统计分析得出的,具有较高的准确性和可靠性。在常压下,对特辛基苯酚的蒸馏、提纯等工艺条件通常以此沸点为依据进行设计。在低压条件下,对特辛基苯酚的沸点明显降低。在30 ...
在抗氧化过程中,酚类抗氧化剂都会经历从初始抗氧化剂分子到酚氧自由基,再到与自由基结合形成稳定产物的过程,这一过程的基本路径和原理在对叔丁基苯酚与其他酚类抗氧化剂之间是相同的。此外,部分酚类抗氧化剂还会与金属离子发生作用,抑制金属离子对氧化反应的催化作用,对叔丁...
分子结构对化学稳定性的影响机制苯环共轭体系的稳定作用苯环的共轭体系是对叔丁基苯酚化学稳定性的重要基础。大\(\pi\)键的存在使得苯环不易发生加成反应,更倾向于发生亲电取代反应。例如,在亲电取代反应中,亲电试剂进攻苯环时,首先与苯环的\(\pi\)电子云相互作...
对特辛基苯酚的CAS号为140-66-9,EINECS登录号为205-426-2。CAS号(Chemical Abstracts Service Registry Number)是美国化学文摘服务社为化学物质制订的登记号,用于之一标识一种化学物质。EINECS...
分子结构对化学稳定性的影响机制苯环共轭体系的稳定作用苯环的共轭体系是对叔丁基苯酚化学稳定性的重要基础。大\(\pi\)键的存在使得苯环不易发生加成反应,更倾向于发生亲电取代反应。例如,在亲电取代反应中,亲电试剂进攻苯环时,首先与苯环的\(\pi\)电子云相互作...
紫外线照射可能引发PTBP的光氧化反应,生成醌类或过氧化物,导致颜色加深(由白色变为淡黄色)及活性降低。工业储存中需采用避光包装(如棕色玻璃瓶或铝箔袋),并控制环境光照强度≤500 lux。为保持PTBP的物理状态稳定,需遵循以下规范:包装材料:采用内衬聚乙烯...
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...
分子结构对化学稳定性的影响机制苯环共轭体系的稳定作用苯环的共轭体系是对叔丁基苯酚化学稳定性的重要基础。大\(\pi\)键的存在使得苯环不易发生加成反应,更倾向于发生亲电取代反应。例如,在亲电取代反应中,亲电试剂进攻苯环时,首先与苯环的\(\pi\)电子云相互作...
高效分离对叔丁基苯酚与反应副产物是实现工业化生产高纯度目标的关键。现有的精馏、结晶、萃取等分离技术各有优缺点,而膜分离、色谱分离、分子识别与吸附分离等创新技术为对叔丁基苯酚的分离提供了新的思路和方法。未来,需要进一步研究和开发高效、节能、环保的分离技术,优化分...
分子量作为化学物质的重要特征之一,不仅影响着物质的物理化学性质,还与其在化学反应中的行为和反应活性密切相关。因此,本文将围绕对特辛基苯酚的分子量展开详细探讨,并对其相关信息进行详细梳理。对特辛基苯酚的分子式为C14H22O,根据分子中各元素的相对原子质量(碳的...
例如,在Friedel-Crafts烷基化反应中,叔丁基的给电子效应会使苯环更易发生反应,但空间位阻又限制了反应的进一步进行,从而影响了对叔丁基苯酚在该类反应中的化学稳定性。环境因素与分子结构对稳定性的协同作用除了分子自身的结构因素外,环境因素也会与分子结构相...
在抗氧化过程中,酚类抗氧化剂都会经历从初始抗氧化剂分子到酚氧自由基,再到与自由基结合形成稳定产物的过程,这一过程的基本路径和原理在对叔丁基苯酚与其他酚类抗氧化剂之间是相同的。此外,部分酚类抗氧化剂还会与金属离子发生作用,抑制金属离子对氧化反应的催化作用,对叔丁...
不同实验方法(如开口杯法与闭口杯法)对闪点测定结果具有明显影响。开口杯法适用于高沸点液体,但易受环境气流干扰;闭口杯法则能更精确地反映液体在密闭空间中的闪点。此外,实验温度控制精度、加热速率及火焰调节等条件差异,也可能导致闪点数据偏差。样品纯度直接影响闪点测定...
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...
例如,部分基于对叔丁基苯酚合成的化合物在帕金森病和阿尔茨海默病的研究中,能够调节多巴胺和乙酰胆碱等神经递质的水平,改善实验动物的行为学症状,为神经系统疾病的提供了新的药物研发思路。药物缓释材料中的创新应用除了直接参与药物分子的合成,对叔丁基苯酚还在药物缓释材料...
产能与需求:市场供需关系是影响价格的重要因素。当需求大于供应时,价格可能上涨;反之则可能下跌。生产工艺:不同生产工艺的成本差异也会导致产品价格的差异。例如,采用固体酸催化剂的烷基化反应工艺可能成本较低,而采用高纯度分离技术的工艺则成本较高。2.2医药级对叔丁基...
分子式C14H22O准确地反映了该化合物的元素组成和原子个数比。其中,14个碳原子分别构成了苯环和特辛基的碳骨架,22个氢原子分布在碳原子上,1个氧原子则与苯环上的一个碳原子形成羟基(-OH)。化学结构中的每一个原子和化学键都与分子式中的元素和原子个数相对应,...
对特辛基苯酚常温下为白状晶体,具有特定的溶解特性。溶解度是指在一定温度和压力下,溶质在溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的量。对特辛基苯酚的溶解度会受到多种因素的影响,包括温度、压力、溶剂的性质以及溶质本身的性质等。了解其溶解特性,有助于确定合适的溶剂和溶解条件...
有资料显示其密度为0.9±0.1 g/cm3,也有数据表明其密度为0.935 g/cm3,还有数据为0.939 g/cm3以及0.95 g/cm3(20℃)等。这些差异可能是由于测量方法、测量条件以及样品纯度等因素的不同所导致的。不同的测量仪器可能会存在一定的...
对特辛基苯酚的化学结构由苯环和特辛基(1,1,3,3-四甲基丁基)组成。苯环是一个具有共轭双键的六元环结构,具有稳定的芳香性。特辛基则是一个含有四个甲基和一个丁基的支链烷基,它通过单键与苯环相连。这种特殊的化学结构赋予了对特辛基苯酚独特的化学性质。分子式C14...
从化学性质角度,副产物与对叔丁基苯酚都含有酚羟基,具有相似的化学活性,在采用化学方法进行分离时,难以选择性地与副产物发生反应而不影响对叔丁基苯酚的结构和性质。现有分离技术及应用精馏技术精馏是化工生产中常用的分离方法,对于对叔丁基苯酚与副产物的分离,精馏技术也有...
对叔丁基苯酚是生产叔丁基酚甲醛树脂的关键原料。该树脂具有以下特性:耐热性,叔丁基的空间位阻效应提升树脂的热稳定性;耐水性,酚羟基的屏蔽减少水分子攻击;粘接性,与多种基材(如木材、金属)形成强界面结合。广阔应用于涂料、粘合剂、层压板等领域,市场需求持续增长。作为...
分子量是对特辛基苯酚的重要特征之一,它反映了分子的相对大小和质量。在化学研究中,分子量是进行化学计算、结构分析和性质预测的基础参数。在化学反应中,根据分子量可以计算反应物和产物的物质的量,从而确定反应的化学计量关系;在物质分离和纯化过程中,分子量也是选择合适分...
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...
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...
一般来说,随着温度的升高,对特辛基苯酚的酸性会增强。这是因为温度升高会增加分子的热运动能量,使羟基氢的解离更容易发生。从热力学角度来看,温度升高会使解离反应的熵变增大,有利于解离反应的进行。同时,温度升高也会改变溶剂的性质,如溶剂的极性和溶剂化作用等,从而进一...
塑料添加剂:作为聚氯乙烯(PVC)的稳定剂,提高PVC的热稳定性和耐候性。涂料与油漆:用作涂料和油漆中的添加剂,提供抗氧化和耐候性,延长涂层的使用寿命。橡胶制品:用作橡胶制品的防老化剂和稳定剂,提高橡胶弹性和延长使用寿命。3.2医药级对叔丁基苯酚的应用领域医药...