辛醇,分子式:C8H18O。辛醇异构体很多,**重要的是异辛醇(2-乙基己醇)、仲辛醇(2-辛醇)、正辛醇(1-辛醇)。通常所说的辛醇是指异辛醇。异辛醇·基本信息中文名称:异辛醇中文名称:2-乙基己醇;2-乙基-1-己醇;2-乙基乙醇英文名称:2-Ethylhexanol;2-ethyl-1-Hexanol;2-ethyl-1-hexano;2-aethylhexanol;2-ethyl2-hexan-1-o1;2-ethyl-1-hexanol;2-ethylhexanol;2-ethylhexylalcohol;alcoolethyl-2hexylique;ethylhexanol;octylalcoholCASNo.:104-76-7分子式:C8H18O分子量:·理化特性性质描述:无色有特殊气味的可燃性液体异辛醇熔点(℃):-76沸点(℃):185-189相对密度(水=1)::-75℃相对密度:(20/20℃)折射率::℃粘度:·s(20℃)蒸气压:48Pa(20℃)溶解性:能与醇;醚;氯仿混溶,溶于约720倍的水,20℃时在水中的溶解度*。与水形成的共沸物,水为20%,共沸点·生产方法1、羰基合成法:以丙烯和合成气为原料,经羰基合成反应生成丁醛,两分子丁醛经缩合脱水得2-乙基(-2-)己烯醛,再经加氢得2-乙基(-1-)己醇。2、乙醛缩合法:以乙醛缩合成丁醇醛,脱水得巴豆醛,加氢得正丁醛,然后将两分子正丁醛缩合脱水得2-乙基(-2-)己烯醛,再加氢得2-乙基。 正辛醇是伯醇,异辛醇是仲醇。合肥质量辛醇厂家
生产方法1.辛醇在苦橙、柚、甜橙、绿茶、紫罗兰叶等精油中或以游离态存在,或以乙酸酯、丁酸酯、异戊酸酯类存在。工业生产时,可将辛醛还原或利用椰子油中存在的辛酸来制备。也可采用庚烯-1为原料的羰基合成法制得。庚烯与一氧化碳和氢在钴盐存在下,于150-170℃及20-30MPa的高压下生成醛,经脱钴后,再用镍催化剂加压氢化成伯醇。在国外该法已有成熟的生产工艺。精制方法减压分馏,用金属钠干燥再分馏。或加三氧化二硼回流后蒸馏,馏出物用氢氧化钠中和,再分馏。2.以工业品正辛醇为原料,用金属钠干燥脱水后进行减压蒸馏,或加硼酐回流后蒸馏,将馏出物用氢氧化钠中和后进行减压蒸馏,在1333Pa下收集98℃馏分,即为纯品。3.:FC,18,40;合成:以辛酸甲酯为原料,用乙醇和金属钠还原;或由工业级的辛醇分馏提纯。...用途用于溶剂或生产表面活性剂,用于日化,个人护理,织物洗涤,织物柔软,抗腐蚀,印染助剂,发泡剂等行业。芜湖质量辛醇采购燃爆危险:该品可燃,具刺激性。
工业上正丁醇有5种生产工艺,分别为发酵法、乙醛缩合法(Aldol法)、齐格勒法、丙烯羰基合成法。辛醇生产工艺主要有羰基合成法、乙醛缩合法两种。目前,羰基合成法是丁辛醇主流生产工艺。
发酵法:粮食或其他淀粉质农产品,经水解得到发酵液,在**-丁醇菌的作用下发酵得到**-丁醇和乙醇的混合物,然后经精馏分离即得到相应产品。该法设备简单、投资少,但消耗粮食多,生产能力小,因而限制了他的发展。
随着生物技术工程的发展,近年来采用固定化细胞生产丁醇、**的生产能力已有很大的提高。预计未来,原料将会更加多样化,各种木质纤维素原料将在**、丁醇生产中大量使用,丁醇的产量将会有更大的提高。
根据研究发现,辛醇对有机物的分配与有机物在土壤有质的分配极为相似,所以当有了化合物在辛醇和水中的分配比Kow以后,就可以顺利地计算出Koc。通常,有机物在水中的溶解度往往可以通过它们对非极性的有机相的亲和性反映出来。亲脂有机物在辛醇-水体系中有很高的分配系数,在有机相中的浓度可以达到水相中浓度的101~106倍。例如常见的环境污染物PAH、PCBS和邻苯二酸酯等。在辛醇-水体系中的分配系数是一个无量纲值。Kow值是描述一种有机化合物在水和沉积物中,有机质之间或水生生物脂肪之间分配的一个很有用的指标。分配系数的数值越大,有机物在有机相中溶解度也越大,即在水中的溶解度越小。使用时要注意设备密闭,戴好个人防护用品,保持生产现场通风良好。
名称:正辛醇;n-OctanolCH3(CH6)2CH2OH分子量130.22无色有刺激性芳香味的液体。熔点-17~-16℃。沸点194-195℃。密度0.827g/cm3(20℃)。折射率1.430。在水中溶解度为0.059g/l00ml水(25℃)。溶于醇、醚和氯仿。可燃,遇明火、高热、强氧化剂有发生火灾的危险。应用塑料工业用于制造聚氯乙烯软制品的增塑剂、苯二甲酸二辛酯。化工生产中用作萃取剂。有机工业用于则取稳定剂、润滑剂、防冻陈刑、消泡剂等。香料工业用作合成香料的中间体。日化工业用于制造化妆品。分析化学中用作化学试剂。提示:大部分词条有不同角度的多个解**较全了解请查看下面的“更多相关内容”。结构式:请参考“更多相关内容”。更多相关内容:1)正辛醇;1-辛醇;n-Octanol;1-Octanol2)正辛醇;1-辛醇;n-Octanol;1-Octanol;Caprylalcohol;1-hy……3)正辛醇;1-辛醇;n-caprylicalcohol;1-octanol;n-octyl……4)1-辛醇;1-octanol;n-octanol;caprylicalcohol5)正辛醇;n-caprylicalcohol;1-octanol;n-octylalcohol6)辛醇;capryl(ic)alcohol;octylalcohol;octanol7)1-辛醇;正辛醇;Octan-1-ol;Caprylalcohol;1-Octanol8)2-乙基己醇;2-乙基-1-己醇;2-乙基乙醇;2-乙基已醇;辛醇;异辛醇。它具有醇的化学性质。扬州工业辛醇
尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。合肥质量辛醇厂家
正辛醇-水分配系数的测定意义如下有机污染物在环境介质中的迁移和转化是非常重要的一个问题。已知河水总量为10000吨,底泥有机质干重为300吨,生物干重为1吨,那么DDT在这三相之间的质量分配将如何计算,基于具体环境因子的复杂性,只能给出估计,或者建立数学模型进行模拟。Kow为这一个估计提供了基础。Kow是一个化学上可以准确测定的参数,已知化合物的Kow,可以计算出化合物在土壤(或沉积物)及水之间的分配系数(Kd),也可以计算出化合物在生物相和水相之间的分配系数(BCF),这样就可以估计出化合物在三相之间的浓度和质量分配。极性有机物(如正丁酸,甲基-异丁基醚)是亲水的,具有较低Kow值(如小于10),因而在土壤或沉积物中的吸附系数Kd值以及在水生生物中的富集因子BCF相应就小。大多数有机物是弱极性和非极性的,具有较大的Kow值(如大于10),它就是非常憎水或疏水的,它在土壤或沉积物中的吸附系数以及在水生生物中的富集因子相应就大。扩展资料正辛醇-水分配系数的特点目前Kow数据的研究问题是实验数据稀缺,繁琐费时、部分结果的准确性难以评估;软件计算似乎尽可能,得来容易,但各种计算方法相差大、风险大。合肥质量辛醇厂家
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