3-metil-1-bunethiolo CAS 541-31-1
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3-metil-1-bunethiolo CAS 541-31-1

3-metil-1-bunethiolo CAS 541-31-1

Codice prodotto: BM-2-1-299
Numero CAS: 541-31-1
Formula molecolare: C5H12S
Peso molecolare: 104.21
Numero Einecs: 208-774-3
MDL NO.: MFCD00004899
Codice HS: 29309090
Mercato principale: USA, Australia, Brasile, Giappone, Germania, Indonesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada ecc.
Produttore: Bloom Tech Xi'an Factory
Servizio tecnologico: R&D Dept.-1

 

3-metil-1-bunethioloè un composto organico con la formula chimica C5H12S, CAS 541-31-1 e un peso molecolare relativo di 104,21. È un tiolo, un alcol con atomi di zolfo collegati alla catena del carbonio, noto anche come isopentanolo. È un liquido incolore al giallo chiaro. Ha un odore pungente speciale, simile all'odore di aglio o cipolle. Questo composto è generalmente infiammabile. La solubilità in acqua è bassa, ma può dissolversi in molti solventi organici. È solubile in solventi organici come etanolo, etere e benzene. Ha un forte odore pungente, simile all'odore di aglio o cipolle. La sua sensibilità agli odori è alta e può essere percepita anche a concentrazioni estremamente basse. È ampiamente usato come additivo nel settore alimentare e delle spezie, offrendo ai prodotti un gusto e un aroma unici. Inoltre, viene anche usato come reagente di sintesi organica e intermedio farmaceutico.

product introduction

C.F

C5H12S

E.M

104

M.W

104

m/z

104 (100.0%), 105 (5.4%), 106 (4.5%)

E.A

C, 57.63; H, 11.61; S, 30.76

CAS 541-31-1

3-Methyl-1-butanethiol

Usage

3 Methyl-1-Butanethiolo è un composto organico contenente gruppi tiolici, che ha odori speciali e proprietà di reazione ed è ampiamente utilizzato in campi come la sintesi organica, l'industria chimica e l'agricoltura. Di seguito sono riportati diversi usi principali di3-metil-1-bunethiolo:

1. Spezie sintetiche:
3-Methyl-1-butanethiol uses

3 Methyl-1-Butanethiolo può essere usato per sintetizzare varie spezie, come cumarina, cumarina e canfora. Queste spezie possono essere utilizzate in prodotti chimici quotidiani, cosmetici, profumo e altri campi per fornire un odore fresco e profumato.

2. Turgaattivi sintetici: 3 metil-1-bunetilo possono essere usati per sintetizzare vari tensioattivi, come sali di solfopropionato e solfato. Questi tensioattivi possono essere utilizzati in campi come detergenti, agenti bagnanti, emulsionanti, ecc. Per migliorare l'efficienza di lavaggio e migliorare le prestazioni superficiali.

 

3. Pesticidi sintetici: 3 metil-1-bunetiol possono essere usati per sintetizzare vari pesticidi, come fungicidi, erbicidi e insetticidi. Questi pesticidi possono essere utilizzati in campi come l'agricoltura, la silvicoltura e la salute per prevenire malattie e parassiti, aumentare le rese delle colture e migliorare l'igiene.

4. Agenti biodegradabili sintetici:

3-Methyl-1-butanethiol uses3 Methyl-1-Butanethiolo può essere usato per sintetizzare vari agenti biodegradabili, come alcoli e esteri alifatici. Questi agenti biodegradabili possono essere utilizzati per risolvere l'inquinamento ambientale e degradare i rifiuti organici, promuovendo lo sviluppo sostenibile.

5. Biodegradanti estere alifatici sintetici: 3 metil-1-butanethiolo può reagire con vari alcoli alifatici, acidi e altre materie prime per sintetizzare una serie di biodegradanti alifatici di estere. Questi agenti biodegradabili possono decomporsi in anidride carbonica e acqua in ambienti specifici, esibendo una buona biodegradabilità e cordialità ambientale. Ad esempio, gli agenti biodegradabili con estere di acido lattico sintetizzati da 3 metil-1-bunetilo e acido lattico possono essere rapidamente idrolizzati a temperatura e pressione ambiente, producendo anidride carbonica e acqua senza sostanze dannose. Inoltre, anche esteri biodegradabili, ammidi e altri composti sintetizzati da 3 metil-1-bunetilo e altri materiali di biomassa hanno buone prospettive di applicazione.

6. Turgacenti sintetici: 3 metil-1-bunethiolo possono reagire con varie materie prime tensioattivi per sintetizzare una serie di tensioattivi. Questi agenti biodegradabili possono essere scomposti nell'anidride carbonica e nell'acqua attraverso i microrganismi in natura, esibendo una buona biodegradabilità e cordialità ambientale. Ad esempio, i tensioattivi di esteri di acido solfonilpropanoico sintetizzati da 3 metil-1-butanethiolo e acido solfonilpropanoico hanno una buona attività superficiale e biodegradabilità e possono essere utilizzati per preparare detergenti ecologici, sospensioni di pesticidi e altri prodotti. Inoltre, anche i tensioattivi come gli agenti biodegradabili sintetizzati da 3-metil 1-butanethiolo e altri materiali di biomassa hanno buone prospettive di applicazione.

7. Materiali polimerici sintetici: 3-metil-1 butanothiol può essere usato per sintetizzare vari materiali polimerici, come poliuretano, poliestere e poliimmide. Questi materiali polimerici possono essere utilizzati in campi come rivestimenti, adesivi, materie plastiche, ecc., Fornire eccellenti proprietà fisiche e stabilità chimica.

3-Methyl-1-butanethiol uses

3-metil-1 butanothiolo ha una vasta gamma di applicazioni e svolge un ruolo importante in settori come la sintesi organica, l'industria chimica e l'agricoltura, fornendo varie scelte per la produzione e la vita delle persone. Soprattutto nel campo della sintesi di agenti biodegradabili, hanno ampie prospettive di applicazione. Questi agenti biodegradabili possono decomporsi rapidamente nell'anidride carbonica e nell'acqua in ambienti specifici, sono rispettosi dell'ambiente e aiutare a risolvere problemi come l'inquinamento ambientale e i rifiuti delle risorse.

manufacturing information

3-metil-1 butanothiolo è un composto organico contenente gruppi tiolici, che ha speciali proprietà di odore e di reazione. Di seguito sono riportati diversi metodi per la sintesi3-metil-1-bunethioloIn laboratorio:

Metodo 1:

1. Mescolare 3-metilbutiraldeide e tiocianide di potassio (KSCN), aggiungere una soluzione di idrossido di potassio e preparare il tiocianuro 3-metilbutiraldeide.

Cc5H10O + KSCN + KOH → C5H10S NH4OH

2. Reagire 3-metilbutanitrile con bromuro di idrogeno per produrre 3-metilbutanitrile.

C5H10S + Hbr → C5H10Cn + H.2S

3. reagire 3-metilbutane con idruro di alluminio al litio per produrre 3-metilbutanolo (3-metilbutanolo).

C5H10Cn + Lialh4 → C5H12Oh + liale

4. Aggiungere l'acido solforico al 3-metilbutanolo e sottoporsi a reazione di idrolisi a temperatura appropriata per generare 3 metil-1-butanethiolo.

C5H12Oh + h2COSÌ4 → C5H12OS + H.2O

Chemical

Metodo 2 -- Metodo di sintesi industriale:

1. Reazione di esterificazione: miscelare 3-metilbutano, acido acetico ed etanolo, aggiungere acido solforico come catalizzatore ed eseguire la reazione di esterificazione a una certa temperatura. I prodotti generati dalla reazione includono etil acetato, metanolo, acqua e altri sottoprodotti.

C5H10O CH3COOH + H.2O → Ch3COOC2H5 + Ch3Cap2OH

2. Reazione di disidratazione: il prodotto della reazione di esterificazione è sottoposto a trattamento di disidratazione, rimuovendo il metanolo e un po 'di acetato di etile per ottenere acetato di etil greggio.

Cap3COOC2H5 + H2O → Ch3COOH + C.2H5OH

3. Separazione della distillazione: la separazione della distillazione viene eseguita su etil acetato grezzo per ottenere acetato di etil ad alta purezza.

4. Reazione di solforzazione: l'etil acetato e l'idrogeno solforato subiscono una reazione di solforzazione a una certa temperatura e pressione per produrre.

Cap3COOC2H5 + H2S → Ch3Cap2Cap2Cap2Sh + hoc2H5

5. Refining Product: perfezionamento del generato Butanethiolo 3-metil-1 per rimuovere impurità e sottoprodotti e ottenere un prodotto Methyl-1-Butanethiol ad alta purezza 3.

In sintesi, produzione industriale di3-metil-1-bunethioloRichiede un forte controllo della qualità delle materie prime, delle condizioni di reazione e delle procedure operative per garantire la qualità del prodotto e l'efficienza di produzione. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione alle questioni di sicurezza e ambientali e adottare le misure necessarie per il controllo del rischio e lo smaltimento dei rifiuti.

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Le caratteristiche di base gettano le basi per l'applicazione

 

 

3-metil-1-butanolo (numero CAS: 541-31-1) è un composto organico contenente zolfo con la formula molecolare C₅H₁₂ e un peso molecolare di 104,21. Le sue proprietà fisiche includono: un liquido giallo incolore al giallo pallido con un forte odore irritante; punto di ebollizione 117-120 gradi, punto di flash 18-19 gradi, densità di circa 0,83-0,84 g/cm³; insolubile in acqua, ma solubile in solventi organici come l'etanolo. Chimicamente, questa sostanza è infiammabile. Può causare combustione o esplosione al contatto con fiamme aperte, calore alto o ossidanti. Se riscaldato o esposto agli acidi, rilascia gas solfuro tossico (come idrogeno solforato). La sua reattività deriva dalla forte natura nucleofila del gruppo tiolo (-sh) e dalla sua facile proprietà di ossidazione. Può essere convertito in disolfuri attraverso reazioni di ossidazione o partecipare a sostituzione nucleofila, aggiunta e altre reazioni.

Richiesta stabile nei domini di applicazione esistenti
 

Sintesi organica intermedia:Come materia prima chiave, il 3-metil-1-butanolo è ampiamente utilizzato nella sintesi di solfuri, tioester, composti eterociclici, ecc. Questi prodotti hanno un valore significativo nei campi di pesticidi, medicine e fragranze. Ad esempio, i suoi derivati ​​possono essere utilizzati per preparare nuovi fungicidi o repellenti per insetti.

 

Fragranza e sapore:I composti contenenti zolfo, grazie al loro odore distintivo, sono usati nelle industrie di aromi e fragranze per creare sapori specifici. Sebbene la loro applicazione diretta sia limitata dall'intensità dell'odore, attraverso la modifica strutturale, è possibile sviluppare prodotti di fragranza a basso odore e ad alto valore.

 

Scienza dei materiali:Come agenti o modificatori di reticolazione, partecipano alla sintesi di materiali polimerici, migliorando la resistenza al calore, le proprietà meccaniche o la stabilità chimica dei materiali.

Potenziale rivoluzionario nei domini di applicazione emergenti
 

Campo farmaceutico:

Sviluppo antibiotico: l'attività antibatterica dei gruppi tiolici li rende potenziali candidati per nuovi farmaci antibatterici, in particolare la ricerca su batteri resistenti può diventare un argomento caldo.

Marcatori biologici: i loro metaboliti o derivati ​​possono essere utilizzati per la diagnosi delle malattie, ad esempio rilevando livelli specifici di metabolismo tiolo per aiutare nello screening precoce del cancro.

 

Tecnologia ambientale:

Adsorbenti per metalli pesanti: utilizzando il forte effetto di coordinamento tra gruppi tiolici e ioni di metalli pesanti, sono stati sviluppati materiali efficienti e riciclabili per il trattamento dell'inquinamento da metalli pesanti.

Trattamento dei gas di scarto: come componente di catalizzatori o adsorbenti, vengono utilizzati per rimuovere gas dannosi come l'idrogeno solforato dai gas di scarto industriale.

 

Nuovo campo energetico:

Batteria al litio-solfur: i derivati ​​dello zolfo possono fungere da additivi per elettroliti o materiali a catodo per batterie al litio-solfur, migliorando la stabilità del ciclo della batteria e la densità di energia.

Direzioni future guidate dall'innovazione tecnologica
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01

Processi di sintesi verde

Sviluppare percorsi di sintesi ecologici come l'idrogenazione catalitica e la catalisi degli enzimi, riducendo i sottoprodotti tossici (come l'idrogeno solforato) nei metodi tradizionali e riducendo i costi di produzione e i rischi ambientali.

Ad esempio, l'uso di materiali di quadro-metallo-organico (MOF) come catalizzatori per ottenere una sintesi efficiente e selettiva.

02

Ottimizzazione strutturale e funzionalizzazione

Introducendo gruppi funzionali (come fluoro, cloro, gruppi amminici, ecc.) Attraverso la progettazione molecolare, la reattività o la capacità di targeting possono essere migliorate, espandendo così le sue applicazioni in campi come la consegna di farmaci e la modifica della superficie del materiale.
Ad esempio, sintetizzando spazzole polimeriche contenenti gruppi tiolici, che possono essere utilizzati in biosensori o rivestimenti anti-fouling.

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03

Applicazione di nanotecnologia

Carica 3-metil-1-butanolo su nanotubi di nanomateriali (come nanotubi di carbonio, grafene) per preparare materiali compositi ad alte prestazioni, migliorando le loro prestazioni in catalisi, adsorbimento o dispositivi elettronici.

Sfide e contromisure

Problemi di sicurezza e ambientali

Controlla rigorosamente i processi di produzione, stoccaggio e trasporto, adottare operazioni chiuse e attrezzature a prova di esplosione per prevenire i rischi di perdite e esplosione.

Sviluppare sistemi di trattamento dei gas di scarto per recuperare i composti di zolfo e convertirli in sostanze innocue (come i solfati).

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Controllo degli odori

Ridurre l'odore irritante attraverso la microincapsulamento, la derivatizzazione, ecc., Espandi la sua applicazione nei prodotti di consumo.

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Concorrenza sul mercato e controllo dei costi

Ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento per ridurre i costi delle materie prime; Rafforzare la cooperazione accademica-industria-ricerca per promuovere la produzione e l'iterazione tecnologica su larga scala.

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