在減壓條件下,對特辛基苯酚的沸點會明顯降低,且壓力越低,沸點下降幅度越大,這一特性符合克勞修斯 - 克拉佩龍方程,即液體的蒸氣壓隨溫度升高而增大,當蒸氣壓等于外界壓力時,液體開始沸騰,因此降低外界壓力可降低液體的沸騰溫度。工業生產和實驗室提純中常用的減壓條件與...
通過對比可見,對特辛基苯酚在同類烷基苯酚中,揮發性處于中等偏低水平,只高于對十二烷基苯酚,遠低于苯酚,屬于典型的低揮發性有機物。壓力對揮發性的影響遵循“壓力降低,揮發性增強”的規律,這一原理可通過氣液平衡理論解釋:當外界壓力降低時,液體表面的壓力減小,分子逸出...
需要特別注意的是,行業文獻中常出現“相對密度”表述,通常以20℃水的密度(1g/cm3)為參照,對特辛基苯酚的相對密度與密度數值在數值上相等(因水的密度為1g/cm3),故實際應用中兩者可視為等效,但需明確溫度條件——如“25℃時相對密度0.341”,本質即2...
對特辛基苯酚的固體顆粒粒徑、結晶度和含水量,會影響其與溶劑的接觸面積和溶解效率,進而間接影響溶解能力的表現。顆粒粒徑:粒徑越小,比表面積越大,與溶劑的接觸面積越大,溶解速率越快。實驗顯示,片狀對特辛基苯酚(粒徑5-10mm)在甲苯中25℃時的溶解速率為0.85...
深入探究對叔丁基苯酚與其他酚類抗氧化劑作用機理的異同,不僅有助于理解抗氧化過程的本質,還能為更合理地選擇和應用抗氧化劑提供理論依據。酚類抗氧化劑的共性作用機理酚類抗氧化劑的重點作用機理是通過捕獲自由基來中斷氧化反應鏈。在氧化過程中,材料分子會因各種因素(如熱、...
對特辛基苯酚的熔點和沸點是檢測其純度的重要物理指標,具有操作簡便、快速、成本低的優勢,廣闊應用于生產質量控制和產品驗收環節。在熔點檢測方面,根據行業標準,工業級對特辛基苯酚的熔點應在 83-84.5℃范圍內,且熔點范圍(初熔至全熔的溫度差)不超過 0.8℃;若...
反應通常在80℃左右的溫和條件下進行,以陽離子交換樹脂為催化劑,利用樹脂表面的酸性基團活化二異丁烯,使其生成活性中間體叔丁基碳正離子,進而與苯酚發生親電取代反應。該反應的產物并非單一化合物,而是以對特辛基苯酚為主(占比87%以上),同時伴隨少量鄰-特辛基苯酚和...
在熱學性質方面,其封閉式閃點為138℃,高于多數有機溶劑,說明其儲存過程中火災風險相對較低;而沸點隨壓力變化明顯,如在30mmHg減壓條件下沸點只為175℃,這一特性被廣泛應用于工業提純中的減壓蒸餾工藝。此外,其分子性質數據顯示,摩爾體積為220.5m3/mo...
包裝選擇:采用內襯塑料袋的編織袋或紙板桶包裝,密封良好即可,無需使用高氣密性包裝(如金屬罐)。實驗顯示,采用普通編織袋包裝,在25℃下儲存6個月,產品質量損失率只0.03%,幾乎無揮發損失;若采用破損包裝,質量損失率升至0.1%,仍在可接受范圍內,說明其揮發性...
這一性質使其在有機合成中可作為良好的溶劑或反應介質,但需注意其在水相體系中的分配行為。對叔丁基苯酚在常溫常壓下穩定,但需避免以下條件:高溫:接近沸點時可能發生分解或聚合;強氧化劑:可能引發氧化反應,生成醌類或其他副產物;強酸/強堿:酸性條件下羥基可能被質子化,...
結晶度:結晶度越高,分子排列越規整,分子間作用力越強,溶解速率越慢。緩慢冷卻形成的高結晶度片狀晶體(結晶度90%以上),在甲苯中25℃時需30min完全溶解;而快速冷卻形成的低結晶度粉末(結晶度75%以下),只需20min即可完全溶解,因低結晶度晶體中存在更多...
從分子極性角度分析,對特辛基苯酚分子因羥基的存在具有一定極性(偶極矩約為 1.6D),分子間存在取向力、誘導力和色散力等范德華力,其中色散力是主要作用力,占總分子間作用力的 60% 以上。隨著溫度升高,分子動能增加,逐漸克服分子間作用力,當分子動能足以使液體表...
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...
溫度是影響對叔丁基苯酚相對密度的較主要因素。根據熱膨脹原理,物質的密度隨溫度升高而降低。對叔丁基苯酚的純度對其相對密度有明顯影響。高純度產品(≥99.5%)的密度更接近理論值,而工業級產品因含少量雜質(如鄰位異構體、未反應原料)可能導致密度略有增加。例如:高純...
對特辛基苯酚的沸點受外界壓力影響極大,在不同壓力條件下,其沸點數值差異明顯,這也是其與熔點的重點區別之一。在標準大氣壓(101.325kPa)下,對特辛基苯酚的沸點范圍為 276-302℃ ,這一較寬的沸點范圍主要是因為在高溫下,部分對特辛基苯酚分子會發生輕微...
對特辛基苯酚的固體顆粒粒徑、結晶度和含水量,會影響其與溶劑的接觸面積和溶解效率,進而間接影響溶解能力的表現。顆粒粒徑:粒徑越小,比表面積越大,與溶劑的接觸面積越大,溶解速率越快。實驗顯示,片狀對特辛基苯酚(粒徑5-10mm)在甲苯中25℃時的溶解速率為0.85...
色譜條件優化:選擇合適的色譜柱、流動相、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:適用范圍廣,分離效率高。局限性:分析時間較長,成本較高。熔點測定法是一種簡便的純度檢測方法,適用于初步判斷樣品的純度。原理:純物質的熔...
這一特性源于對特辛基苯酚分子的剛性結構:其苯環和特辛基支鏈具有較強的空間位阻,分子本身壓縮性極低,即使在高壓下,分子間距離也難以進一步縮小,因此密度變化微弱。在工業應用中,如高壓反應釜內的合成工藝,無需考慮壓力對密度的影響,可按常溫常壓下的密度數據計算物料配比...
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...
從沸點角度看,對特辛基苯酚的沸點(276-302℃)遠高于 “易揮發性有機物” 的沸點范圍(通常低于 100℃),甚至高于多數 “中等揮發性有機物”(沸點 100-200℃),進一步印證其常溫常壓下揮發性極弱的特性。此外,通過熱重分析(TGA)測定,對特辛基苯...
對叔丁基苯酚的工業生產主要采用苯酚烷基化法,具體步驟如下:原料準備:以苯酚與異丁烯、叔丁醇或氯代叔丁烷為原料;催化反應:在酸性催化劑(如HPWA/SBA-15)作用下,苯酚的4位發生叔丁基化反應;產物分離:通過蒸餾、結晶等手段提純對叔丁基苯酚,副產物包括鄰位異...
因此,如何高效分離對叔丁基苯酚與反應副產物,實現工業化生產的高純度目標,成為化工領域亟待解決的關鍵問題。對叔丁基苯酚生產中的主要副產物及分離難點在對叔丁基苯酚的合成反應中,常見的副產物包括鄰叔丁基苯酚、二對叔丁基苯酚、三對叔丁基苯酚等。這些副產物的產生主要源于...
此外,外觀形態還會影響產品的計量準確性。粉末狀產品流動性好,易于通過自動計量設備精確計量,計量誤差可控制在±0.5%以內;而片狀晶體產品因個體體積較大,流動性較差,計量時易出現搭橋現象,計量誤差可能超過±2%,需通過調整計量設備參數(如增加振動裝置)來提高計量...
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...
對特辛基苯酚的固體顆粒粒徑、結晶度和含水量,會影響其與溶劑的接觸面積和溶解效率,進而間接影響溶解能力的表現。顆粒粒徑:粒徑越小,比表面積越大,與溶劑的接觸面積越大,溶解速率越快。實驗顯示,片狀對特辛基苯酚(粒徑5-10mm)在甲苯中25℃時的溶解速率為0.85...
此外,若生產過程中設備材質不符合要求(如使用普通碳鋼設備),設備腐蝕產生的金屬氧化物雜質混入產品中,也會導致產品出現黑色或灰色斑點,嚴重影響外觀質量。在工業生產和貿易過程中,對特辛基苯酚的外觀形態是判斷產品質量的重要直觀指標,具有快速、簡便且成本低的優勢。對于...
例如,同一批次產品經粉碎處理后,從片狀變為粉末狀,表觀密度從0.343g/cm3升至0.348g/cm3,變化率1.46%。堆積方式對表觀密度的影響也不可忽視。自然堆積(樣品從100mm高度自由落入量筒)時,顆粒因重力自然排列,空隙較大,表觀密度為0.344g...
對叔丁基苯酚,化學式為C??H??O,常溫下為白色或本白狀固體,具有特殊的烷基苯酚氣味。其熔點一般在96-101℃之間,沸點約為233.7-239℃。它微溶于水,但易溶于醇類、酯類、烷烴、芳香烴等有機溶劑,如乙醇、、醋酸丁酯、汽油、甲苯等,同時也能溶于強堿溶液...
在塑料加工過程中,如注塑、擠出等工藝,需要經過高溫加熱。對叔丁基苯酚可以作為塑料的穩定劑,抑制塑料在高溫下的氧化反應。它能夠與塑料中的自由基反應,防止塑料分子鏈的斷裂和交聯,保持塑料的性能穩定。例如,在聚氯乙烯(PVC)的生產中,添加對叔丁基苯酚可以提高PVC...
這些名稱均指向同一分子實體,其重點結構為苯酚骨架的4位(對位)被叔丁基取代。對叔丁基苯酚的分子式為C??H??O,由以下原子組成:碳原子(C):10個;氫原子(H):14個;氧原子(O):1個。其分子量通過原子質量加和計算得出:碳原子平均質量:12.01 g/...