2-Butossietanolo CAS 111-76-2
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2-Butossietanolo CAS 111-76-2

2-Butossietanolo CAS 111-76-2

Codice prodotto: BM-2-6-057
Nome inglese: 2-Butossietanolo
N. CAS: 111-76-2
Formula molecolare: C6H14O2
Peso molecolare: 118,17
N. EINECS: 203-905-0
N. MDL:MFCD00002884
Codice HS: 28273985
Analysis items: HPLC>99,0%, LC-MS
Mercato principale: USA, Australia, Brasile, Giappone, Germania, Indonesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada ecc.
Produttore: BLOOM TECH Fabbrica di Changzhou
Servizio tecnologico: Dipartimento R&S-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. è uno dei produttori e fornitori più esperti di 2-butossietanolo cas 111-76-2 in Cina. Benvenuti nel 2-butossietanolo cas 111-76-2 all'ingrosso di alta qualità in vendita qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili un buon servizio e un prezzo ragionevole.

 

2-Butossietanolo, un composto organico con formula chimica C6H14O2, è un liquido trasparente incolore, solubile in acqua, acetone, benzene, etere, metanolo, tetracloruro di carbonio e altri solventi organici e oli minerali. Viene utilizzato principalmente come solvente ad alto punto di ebollizione per vernici, in particolare vernici nitro, vernici ad asciugatura rapida, vernici, smalti e svernicianti, e anche come diluente inattivo per adesivi, detergenti per metalli, sverniciatori, agenti bagnanti per fibre, disperdenti pesticidi, estratti farmaceutici, plastificanti in resina.

Product Introduction

Formula chimica

C6H14O2

Messa esatta

118

Peso Molecolare

118

m/z

118 (100.0%), 119 (6.5%)

Analisi elementare

C, 60.98; H, 11.94; O, 27.08

2-Butoxyethanol | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

2-Butoxyethanol-structure | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

2-Butossietanolo, noto anche come etilenglicole butiletere, è un composto organico con un'ampia gamma di applicazioni. Di seguito è riportato un riepilogo dettagliato dei suoi usi:

Utilizzo del solvente
 
  1. Vernici e rivestimenti: questo composto è un solvente con punto di ebollizione elevato, particolarmente adatto per vernici spray nitro, vernici ad asciugatura rapida, vernici, smalti e agenti svernicianti. Può migliorare la lucentezza e la fluidità del film pittorico, prevenendone l'appannamento e le rughe.
  2. Inchiostro: un solvente che può essere utilizzato come inchiostro da stampa e inchiostro per timbri.
  3. Altri solventi: utilizzati come detergenti per metalli, sgrassanti, detergenti per motori automobilistici, solventi per lavaggio a secco, solventi per resina epossidica, ecc. Può anche essere utilizzato come stabilizzante per vernici al lattice e inibitore dell'evaporazione per rivestimenti di aeromobili.
2-Butoxyethanol-Solvent | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Applicazioni dell'industria chimica

 

2-Butoxyethanol-Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
  1. Agente bagnante per fibre: utilizzato per bagnare e disperdere le fibre.
  2. Disperdente di pesticidi: aiuta i pesticidi a disperdersi uniformemente nella soluzione, migliorando l'efficacia dell'uso dei pesticidi.
  3. Plastificante per resina: utilizzato per plastificare e modificare le resine.
  4. Intermedi di sintesi organica: utilizzati come materie prime o intermedi per la sintesi di altri composti organici.
altri scopi
 
  1. Estraente farmaceutico: utilizzato per l'estrazione e la purificazione dei farmaci.
  2. Tensioattivo: può rimuovere macchie di olio su superfici di metalli, tessuti, vetro, plastica, ecc.
  3. Reagente per la misurazione del ferro e del molibdeno: utilizzato nelle analisi chimiche per determinare il contenuto di ferro e molibdeno.
  4. Altro: migliorare le prestazioni di emulsionamento sciogliendo l'olio minerale in una soluzione di sapone come solvente ausiliario; Utilizzato per separare calcio e stronzio dai nitrati; Utilizzato come solvente per colofonia, colla per insetti, resina di conchiglie, resina indene e fibra etilica; Utilizzato come solvente per inchiostri, coloranti tessili e agenti di finitura tessile.
2-Butoxyethanol-Other | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Manufacture Information

L'invenzione riguarda il settore dell'industria chimica, in particolare un metodo per la preparazione dell'etere monobutilico del glicole etilenico. Il metodo di preparazione dell'etere monobutilico del glicole etilenico.

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Il modello di utilità è caratterizzato dal fatto che: l'ossido di etilene e il n-butanolo vengono preparati come materia prima liquida miscelata, che viene refrigerata per lo standby; Mettere un elevato rapporto silicio-alluminio o un setaccio molecolare tutto silicio e il biossido di silicio poroso nel forno a muffola per la torrefazione ad alta-temperatura e posizionare il catalizzatore calcinato nell'essiccatore per lo standby dopo la numerazione; Mettere il liquido di alimentazione e il catalizzatore calcinato in un reattore di reazione per ottenere il prodotto. Il catalizzatore con elevato rapporto silicio-alluminio o setaccio molecolare interamente in silicio e biossido di silicio poroso utilizzato nell'invenzione ha un basso costo di acquisto, un processo di trattamento semplice, un processo di produzione notevolmente semplificato, costi di produzione, catalizzatore o modello ridotti, elevata selettività dell'etere monobutilico del glicole etilenico ed elevata stabilità.

 

Quali sono i rischi di questo composto?

 

1.Danno alla salute umana

Avvelenamento acuto

  • Inalazione: i vapori sono irritanti per le vie respiratorie e possono causare irritazione respiratoria e danni al fegato e ai reni.
  • Contatto con la pelle: può causare irritazione alla pelle e dermatiti.
  • Contatto con gli occhi: I vapori possono essere irritanti per gli occhi e possono causare disagio o danni agli occhi.
  • Ingestione: l'ingestione è dannosa e può causare disturbi gastrointestinali e danni al fegato e ai reni.

Esposizione a lungo termine

  • Può portare ad avvelenamento cronico, colpendo il sistema sanguigno, il sistema nervoso, ecc.
  • Potrebbe anche avere effetti negativi sul sistema riproduttivo, come ad esempio influire sulla qualità dello sperma.

2.Danno all'ambiente

Fonti d'acqua e suolo inquinati

  • 2-Butossietanolopuò penetrare nelle fonti d'acqua e nel suolo attraverso scarichi o perdite di acque reflue, causando effetti tossici sugli organismi acquatici e sui microrganismi del suolo.
  • Negli organismi acquatici può verificarsi bioaccumulo, con conseguenti danni a lungo termine-all'ecosistema.

Inquinamento atmosferico

  • Il vapore generato da questo composto si diffonde nell'aria e può causare inquinamento dell'ambiente atmosferico.
  • Alla luce del sole tende a generare perossidi esplosivi, aumentando il pericolo dell'ambiente atmosferico.

3.Altri pericoli

Brucia ed esplode

  • Questo composto presenta un rischio di combustione ed esplosione se esposto a fiamme libere, calore elevato o a contatto con ossidanti.
  • Il suo vapore è più pesante dell'aria e può diffondersi a notevole distanza ai livelli più bassi. Si accenderà e si riaccenderà se esposto a una fonte di fuoco.

Oggetti proibiti

Il contatto con forti ossidanti, acidi forti, cloruri acilici, anidridi acide, alogeni e altre sostanze proibite può provocare reazioni chimiche e produrre sostanze tossiche o esplosive.

4.Misure protettive

Protezione personale

  • Durante il funzionamento è necessario indossare dispositivi di protezione individuale adeguati come occhiali, guanti, indumenti protettivi e maschere.
  • Evitare l'inalazione di vapori o il contatto con la pelle e, se necessario, utilizzare dispositivi di protezione respiratoria.

Tutela del posto di lavoro

  • Dovrebbe essere utilizzato in un ambiente ben ventilato per ridurre la concentrazione di vapori e i rischi di esposizione.
  • Fornire docce di sicurezza e attrezzature per il lavaggio degli occhi per una gestione tempestiva in caso di incidenti.

Smaltimento dei rifiuti

Il composto scartato deve essere trattato e smaltito in conformità con le normative ambientali pertinenti per evitare l'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento o dallo scarico indiscriminato.

 

Quali sono i metodi innovativi per l’applicazione di questo composto nella lavorazione dei metalli?

 

Le applicazioni innovative di questo composto nella lavorazione dei metalli si riflettono principalmente nei seguenti aspetti:

(1.)Trattamento superficiale del metallo post-incendio:È stato proposto un metodo di utilizzo di questa sostanza per il trattamento superficiale dei metalli post incendio, che prevede fasi specifiche di preparazione della soluzione chimica per pulire efficacemente la superficie metallica e rimuovere i residui generati dall'incendio. I passaggi specifici includono l'utilizzo di una soluzione chimica composta principalmente dal composto, l'aggiunta di proporzioni specifiche di ossido di silicio, pirofosfato di potassio, fosfato trisodico e altri componenti, la miscelazione, la diluizione, la reazione e la pulizia, raggiungendo infine l'obiettivo di pulire la superficie metallica.

(2.)Il trattamento delle acque reflue contenenti glicole dietilenico butilico etere:Nel settore del trattamento delle superfici, il glicole dietilenico-butiletere è un agente detergente comunemente utilizzato e il trattamento delle acque reflue è una questione importante. È stato proposto un metodo di trattamento biochimico combinato, in grado di degradare efficacemente la materia organica e rimuovere l'azoto, riducendo al tempo stesso i costi operativi del trattamento delle acque reflue

Questo metodo è di grande importanza per il trattamento delle acque reflue contenenti glicole dietilenico butil etere, soprattutto nell'industria della lavorazione dei metalli.

(3.) Il metodo di sintesi dell'etere butilico del glicole etilenico:È stato proposto un nuovo metodo di sintesi dell'etere butilico del glicole etilenico, che utilizza un catalizzatore di palladio supportato per produrre direttamente etere butilico del glicole etilenico attraverso la reazione di eterificazione con riduzione della butirraldeide. Questo metodo prevede materie prime semplici e facili da ottenere, elevata selettività del prodotto, condizioni di reazione blande e appartiene a un percorso di processo rispettoso dell'ambiente
Questo metodo presenta miglioramenti significativi nella temperatura di reazione, nella pressione dell'idrogeno, nel tempo di reazione, ecc., riducendo significativamente il consumo di energia e il costo del processo di sintesi, migliorando al contempo la selettività del prodotto.

 

Quali sono le alternative a questo composto?

 

2-butossietanolo, noto anche come glicole etilenico butil etere, è un solvente organico ampiamente utilizzato nell'industria. Tuttavia, a causa dei potenziali danni alla salute umana e all’ambiente, trovare alternative adeguate è diventato particolarmente importante. Ecco alcune possibili alternative:

Glicole etilenico terzbutil etere

  • Utilizzo: utilizzato principalmente come additivo in sistemi a base di acqua-, rivestimenti in lattice disperdibili in acqua nell'industria dei rivestimenti e come disperdente, agente livellante e antischiuma.
  • Vantaggi: nei campi dei rivestimenti, degli inchiostri, ecc., il glicole etilenico tert-butil etere può sostituire questo composto e fornire prestazioni migliori, come il miglioramento della velocità di asciugatura, della planarità, della lucentezza e della solidità dell'adesione.

Altri solventi alcol eterei

  • Solventi come l'etere metilico del glicole etilenico e l'etere etilico del glicole etilenico possono sostituire il composto in alcune applicazioni.
  • Va notato che questi sostituti devono anche rispettare le pertinenti procedure operative di sicurezza e i requisiti ambientali quando utilizzati.

Solventi naturali

  • Solventi naturali come olio vegetale e resine naturali possono servire come sostituti del composto in alcune applicazioni specifiche.
  • Vantaggi: questi solventi naturali in genere hanno una tossicità inferiore e una migliore biocompatibilità, ma potrebbero richiedere un certo compromesso-in termini di prestazioni.

Solventi ecologici

  • Con la crescente consapevolezza della protezione ambientale, sono stati sviluppati solventi sempre più rispettosi dell'ambiente, come alcuni solventi a base biologica, solventi a base di acqua-e così via.
  • Questi solventi forniscono buone prestazioni pur avendo un basso impatto ambientale.

Sistema senza solventi-

  • In alcune applicazioni, i sistemi senza solventi- possono essere considerati un'alternativa ai tradizionali prodotti a base di solventi.
  • I sistemi senza solventi in genere combinano resina, pigmento e altri componenti direttamente insieme attraverso reazioni chimiche o metodi fisici, evitando così l'uso di solventi.

Meccanismo molecolare del 2-butossietanolo come cotensioattivo

Il 2-butossietanolo (etere monobutilico del glicole etilenico, numero CAS 111-76-2) è un composto organico che combina legami eterei (- O -) e gruppi ossidrile (- OH). La sua formula molecolare è C ₆ H ₁ O ₂ e il suo peso molecolare è 118,17. Essendo un importante membro dei tensioattivi non ionici, il 2-butossietanolo è ampiamente utilizzato in campo industriale, in particolare in rivestimenti, inchiostri, detergenti per metalli e sistemi di microlozioni. La sua funzione principale è quella di regolare la tensione interfacciale attraverso gruppi anfifilici (catene idrofile di idrossile e butossido lipofilo) nella struttura molecolare, formando sinergicamente strutture micellari stabili o micelle inverse con il tensioattivo principale.

Regolazione strutturale della maschera facciale interfacciale: effetto sinergico con il tensioattivo principale

Nel sistema microlozione o micella inversa, il 2-butossietanolo ottimizza la struttura dell'interfaccia maschera facciale attraverso i seguenti meccanismi:

Inserire tra gli strati principali di tensioattivo per aumentare la curvatura dell'interfaccia

Il tensioattivo principale (come il sodio dodecil solfato, SDS) forma un monostrato all'interfaccia olio-acqua e la sua catena di coda idrofobica (C ₁₂ H ₂₅) si estende verso la fase oleosa, mentre il gruppo di testa idrofilo (- SO ₄⁻) si lega alla fase acquosa. La catena butossilica del 2-butossietanolo può essere inserita nello spazio vuoto della catena della coda idrofobica del tensioattivo principale, migliorando le interazioni idrofobiche attraverso le forze di van der Waals. Allo stesso tempo, il gruppo ossidrile forma legami idrogeno con i gruppi polari del gruppo di testa principale del tensioattivo (come - SO ₄⁻), formando un "film composito di cotensioattivo principale".

Caso: nella microlozione W/O (olio in acqua), quando il rapporto molare tra SDS e 2-butossietanolo è 1:2, lo spessore della maschera facciale interfacciale aumenta da 1,8 nm a 2,5 nm e il modulo elastico interfacciale aumenta del 40%, resistendo efficacemente alla coalescenza delle goccioline d'olio.

Regola la fluidità della maschera facciale per soddisfare le esigenze di cambiamento di fase

Il legame etereo del 2-butossietanolo conferisce flessibilità alla molecola, consentendole di ruotare liberamente nella membrana di interfaccia, riducendo la rigidità della membrana. Quando la temperatura o la composizione del sistema cambia (come la transizione da W/O a O/W), le molecole flessibili possono mantenere la stabilità dell'interfaccia attraverso l'aggiustamento conformazionale.

Dati sperimentali: Nella micro lozione contenente 2-Butossietanolo, il modulo viscoelastico (G ') della maschera facciale interfacciale diminuisce solo del 15% con l'aumento della temperatura (25-60 gradi), mentre quello del sistema non tensioattivo diminuisce del 50%, indicando che può tamponare lo stress interfacciale causato dal cambiamento di fase.

 

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