工業生產過程中,結晶工藝和提純工藝是影響對特辛基苯酚外觀形態的重點因素。在結晶工藝環節,冷卻速度、攪拌速率和溶劑選擇直接決定了產品的外觀:當采用緩慢冷卻(冷卻速率為1-2℃/h)和低速攪拌(攪拌速率為50-100r/min)時,分子有充足的時間有序排列,易形成...
溫度是影響對特辛基苯酚揮發性的較重點因素,其作用機制可通過分子運動理論解釋:溫度升高時,分子動能增加,分子間作用力(氫鍵、范德華力)被削弱,更多分子獲得足夠能量突破液面(或固體表面)的束縛,進入氣態phase,導致蒸氣壓升高,揮發性增強。對特辛基苯酚分子中,羥...
常規質量控制中,也可通過高效液相色譜(HPLC)測定純度,結合密度、熔點等物理參數間接驗證分子量的準確性。目前我國尚未針對對特辛基苯酚制定專門的國家標準,工業生產通常采用企業標準,重點指標包括:純度≥98%(HPLC法)、熔點83-85℃、水分≤0.5%、灰分...
儲存環境的溫度、濕度和光照條件,是導致對特辛基苯酚外觀形態發生變化的主要外部因素。在溫度方面,雖然其熔點為83.5-84℃,但長期處于高溫環境(如夏季倉庫溫度超過35℃)時,產品分子動能增加,分子間作用力減弱,片狀晶體可能會發生輕微軟化,導致晶體邊緣粘連,形成...
對叔丁基苯酚的典型外觀為白色至微黃色結晶性粉末。其顏色深淺受以下因素影響:高純度產品(≥99.5%)通常為純白色,雜質(如鄰位異構體、未反應原料)的存在可能導致顏色加深;長期暴露于光照、高溫或潮濕環境中,可能引發氧化或聚合反應,生成淡黃色副產物;合成過程中的催...
叔丁基的空間位阻與電子效應叔丁基的空間位阻效應是影響對叔丁基苯酚化學穩定性的重要因素之一。由于叔丁基體積較大,它會阻礙其他試劑接近苯環上與叔丁基相鄰的位置,從而降低了這些位置發生化學反應的可能性。例如,在親電取代反應中,當親電試劑試圖進攻苯環上叔丁基鄰位時,會...
通過對叔丁基苯酚的化學反應(如?;?、磺化),可合成具有特定香氣的化合物,用于食品、化妝品及香水行業。例如,其衍生物對叔丁基苯甲酸甲酯具有類似水果的甜香。對叔丁基苯酚還可用作軟化劑、溶劑、染料與油漆的添加劑、潤滑油的抗氧劑、油田破乳劑及車用燃料的添加劑等,展現了...
在化學的微觀世界里,每一種物質的獨特性質都與其分子結構緊密相連,對叔丁基苯酚也不例外。對叔丁基苯酚(p-tert-Butylphenol),化學式為\(C_{10}H_{14}O\),是一種具有特殊分子結構的有機化合物。深入探究其分子結構如何影響化學穩定性,不...
對特辛基苯酚的外觀形態與其物理性質之間存在緊密的相互關聯,其中熔點、密度和溶解性等物理性質對外觀形態的影響較為明顯。其熔點為83.5-84℃,遠高于常溫,這一特性確保了其在常溫常壓下能夠穩定保持固體形態,不會因環境溫度波動而發生熔化,避免了外觀形態從固體向液體...
對叔丁基苯酚的水溶性極低,20°C時溶解度只為0.015 g/100 mL。其溶解度隨溫度升高而略有增加,但仍屬于難溶物質。這一特性源于其非極性叔丁基的疏水效應及酚羥基的弱極性,導致分子間作用力以范德華力為主,難以與水分子形成氫鍵。PTBP在多數有機溶劑中具有...
其苯環、酚羥基和叔丁基賦予它良好的反應活性、穩定性和空間位阻效應,使得它在合成材料領域大放異彩。從高性能的工程塑料到功能多樣的涂料,從先進的膠粘劑到新型的醫藥材料,對叔丁基苯酚的身影無處不在,為這些材料賦予了特殊的性能和價值。酚醛樹脂領域酚醛樹脂是較早工業化的...
精密儀器制造:在精密儀器制造中,高純度對叔丁基苯酚可用作清洗劑、潤滑劑等,確保儀器的精度和穩定性。光學材料:用于制造光學材料,如光纖、透鏡等,提高光學性能。四、純度等級對價格與應用差異的影響機制4.1生產成本與純度等級的關系原料成本:高純度產品的生產需使用更高...
工業生產中,通過密度檢測可初步判斷純度:若25℃表觀密度偏離0.341-0.350g/cm3范圍,或90℃液態密度偏離0.889-0.895g/cm3范圍,需進一步通過高效液相色譜(HPLC)檢測雜質含量。對特辛基苯酚的固態表觀密度受晶體形態(片狀或粉末狀)和...
溫度是影響對特辛基苯酚揮發性的較重點因素,其作用機制可通過分子運動理論解釋:溫度升高時,分子動能增加,分子間作用力(氫鍵、范德華力)被削弱,更多分子獲得足夠能量突破液面(或固體表面)的束縛,進入氣態phase,導致蒸氣壓升高,揮發性增強。對特辛基苯酚分子中,羥...
脂肪烴類:脂肪烴分子無苯環結構,與對特辛基苯酚的色散力較弱,溶解能力遠低于芳香烴。25℃時,對特辛基苯酚在正己烷中的溶解度只 3.2g/100mL,溶解速率 0.12g/(min?100mL),需攪拌 2h 以上才能達到飽和,且溶液呈微渾濁狀;在正辛烷中的溶解...
萃取分離是利用溶質在不同溶劑中溶解度的差異,將目標產物從原溶液中轉移到萃取劑中的方法。在對叔丁基苯酚的分離中,可以選擇合適的萃取劑,使其對叔丁基苯酚具有較高的選擇性。例如,一些離子液體對酚類化合物具有良好的溶解性和選擇性,能夠有效地從反應混合物中萃取對叔丁基苯...
對叔丁基苯酚憑借其獨特的化學結構和性質,在工業生產中的高附加值合成材料領域占據著重要地位。從酚醛樹脂、環氧樹脂到聚碳酸酯,從涂料到醫藥材料,它為這些材料賦予了優異的性能,推動了相關產業的發展和進步。隨著科技的不斷發展,對叔丁基苯酚在合成材料領域的應用還將不斷拓...
外界壓力對液體沸點的影響,本質上是通過改變液體表面分子逸出的難易程度實現的,這一過程可通過分子運動理論和蒸氣壓平衡原理進行解釋。對特辛基苯酚在液態時,分子處于無規則熱運動狀態,部分分子因獲得足夠能量,能夠克服分子間作用力(氫鍵和范德華力),從液體表面逸出,形成...
對叔丁基苯酚的熔點范圍為96-101°C,其熔程寬度受純度影響明顯:高純度產品,熔點接近100°C,熔程≤1°C;工業級產品,因含少量雜質(如鄰叔丁基苯酚),熔點可能降低至96-98°C,熔程擴展至3-5°C。熔點測定是評估產品純度的關鍵指標,工業上常采用毛細...
對于固態對特辛基苯酚(常溫下),其晶體結構中分子通過氫鍵和范德華力緊密結合,形成穩定的晶格。當溫度從25℃升高至80℃(接近熔點)時,分子熱運動雖增強,但晶格結構未被破壞,分子間距離只輕微增大,因此密度下降幅度極小,通常只0.002-0.003g/cm3。實驗...
分子識別與吸附分離技術是利用吸附劑與目標分子之間的特異性相互作用,實現對叔丁基苯酚的選擇性吸附和分離。例如,制備具有特定結構的分子印跡聚合物(MIPs),使其能夠特異性識別對叔丁基苯酚分子,從而實現對叔丁基苯酚與副產物的高效分離 。這種技術具有選擇性高、吸附容...
因為粉末狀產品在與環氧乙烷進行加成反應時,能夠更均勻地分散在反應體系中,避免局部反應過于劇烈導致的副產物增加;若使用片狀晶體產品,需先將其粉碎至粉末狀,否則可能因分散不均導致反應不完全,產品純度降低。在橡膠助劑生產領域,用于合成子午線輪胎防老劑時,片狀晶體產品...
值得注意的是,不同文獻中對特辛基苯酚的CAS號存在兩種主要記錄(140-66-9和27193-28-8),但均對應同一分子式C??H??O,只因生產工藝導致的微量異構體差異產生編號區分,其重點分子構成始終保持一致。相對分子質量的計算與數據差異解析:對特辛基苯酚...
工業產品需滿足以下物理狀態相關指標:外觀,白色至微黃色結晶性粉末,無機械雜質;熔點,96-101°C(毛細管法);干燥失重,≤0.5%(105°C,2 h);灼燒殘渣:≤0.1%(硫酸灰分法)。目視檢查:在自然光或標準光源下觀察顏色與形態;色度測定:采用鉑-鈷...
酚類抗氧化劑可以通過與過氧化物中的氧原子發生反應,將過氧化物還原為醇或其他穩定產物,從而抑制過氧化物的進一步分解和氧化作用。對叔丁基苯酚的抗氧化作用機理對叔丁基苯酚作為酚類抗氧化劑,同樣遵循上述捕獲自由基和分解過氧化物的基本機理。其酚羥基上的氫原子能夠被自由基...
例如,部分基于對叔丁基苯酚合成的化合物在帕金森病和阿爾茨海默病的研究中,能夠調節多巴胺和乙酰膽堿等神經遞質的水平,改善實驗動物的行為學癥狀,為神經系統疾病的提供了新的藥物研發思路。藥物緩釋材料中的創新應用除了直接參與藥物分子的合成,對叔丁基苯酚還在藥物緩釋材料...
操作步驟:樣品制備,將對叔丁基苯酚溶解于適當溶劑中,制備標準溶液和待測溶液。色譜條件優化,選擇合適的色譜柱、載氣、流速和柱溫,確保各組分完全分離。定量分析,通過外標法或內標法計算目標成分的含量。優點:可同時檢測多種雜質,準確度高。局限性:對高沸點或熱不穩定物質...
倉庫避光設計:儲存倉庫需采用避光結構,屋頂和墻面使用深色保溫板(如深灰色彩鋼板,透光率<5%),窗戶需安裝雙層避光玻璃(內層貼防紫外線膜,紫外線阻隔率≥99%),且窗戶面積占墻面面積的比例≤10%,避免自然光直射。倉庫內照明需使用白熾燈(色溫2700K,無紫外...
工業中還常用“揮發性有機物(VOCs)分類”輔助判斷,通常將25℃時蒸氣壓大于0.1mmHg(13.33Pa)的物質歸為易揮發性有機物,蒸氣壓在0.01-0.1mmHg(1.33-13.33Pa)之間的為中等揮發性有機物,蒸氣壓小于0.01mmHg(1.33P...
根據市場需求和應用領域的不同,對叔丁基苯酚的純度可分為以下幾個等級:工業級(≥99%):適用于一般工業應用,如涂料、塑料添加劑等。雜質含量較低,能夠滿足基本性能要求。分析純級(≥99.5%):適用于實驗室分析、精細化學品合成等。雜質含量極低,能夠保證實驗結果的...