此外,对于片状晶体产品,还可采用图像分析仪检测晶体的厚度和面积分布,通常要求片状晶体厚度在0.1-0.5mm范围内的比例≥85%,以保证产品在应用过程中的溶解速度和反应活性。目前,我国尚未针对对特辛基...
对叔丁基苯酚的溶解性呈现典型有机酚类特征:微溶于水:溶解度受温度影响,高温下溶解度略有提升;易溶于有机溶剂:如乙醇、、、甲醇、苯等,与其极性及氢键形成能力相关。这一性质使其在有机合成中可作为良好的溶剂...
在橡胶工业中,对特辛基苯酚是生产子午线轮胎助剂的关键原料,通过与甲醛、胺类化合物反应生成的防老剂,能有效提高橡胶的抗热氧老化性能,延长轮胎使用寿命。此外,它还可用于合成光稳定剂,通过吸收紫外线或猝灭激...
从压力变化对沸点的影响幅度来看,压力在低压力区间(0.133-10kPa)时,沸点随压力变化更为敏感。例如,压力从 0.133kPa 增加到 1kPa 时,沸点从 128℃升至 145℃,升高 17℃...
这一性质使其在有机合成中可作为良好的溶剂或反应介质,但需注意其在水相体系中的分配行为。对叔丁基苯酚在常温常压下稳定,但需避免以下条件:高温:接近沸点时可能发生分解或聚合;强氧化剂:可能引发氧化反应,生...
它与甲醛在酸性催化剂作用下发生缩聚反应,生成的树脂具有优良的耐水性、耐化学腐蚀性和电绝缘性,广阔用于电缆绝缘材料、印刷油墨连接料和涂料成膜剂等产品中。与普通苯酚甲醛树脂相比,引入特辛基后,树脂的柔韧性...
同时,过高的温度可能会导致对叔丁基苯酚发生氧化、聚合等副反应,影响产品质量,因此需要严格控制精馏温度,这也在一定程度上限制了精馏技术的分离效率。结晶分离技术结晶分离是利用物质在不同温度下溶解度的差异,...
对特辛基苯酚具有环境持久性和生物富集性,其在水体和土壤中难以自然降解,可通过食物链逐级积累,对水生生物和陆生生态系统造成潜在威胁。研究显示,其对藻类和无脊椎动物的急性毒性较强,半数抑制浓度(EC50)...
在标准的常温(25℃)与常压(101.325kPa)环境中,对特辛基苯酚呈现出典型的白状晶体或粉末状固体形态,这是其直观且稳定的外观特征。从视觉观察角度,纯净的对特辛基苯酚晶体表面具有微弱的光泽,片状...
对特辛基苯酚的外观形态与其物理性质之间存在紧密的相互关联,其中熔点、密度和溶解性等物理性质对外观形态的影响较为明显。其熔点为83.5-84℃,远高于常温,这一特性确保了其在常温常压下能够稳定保持固体形...
醇类溶剂兼具极性羟基(-OH)和非极性烷基,极性随碳链长度增加而降低,对特辛基苯酚的溶解能力呈现“先增后减”的规律,以中等碳链长度的醇类溶解能力较好。低碳醇类(C1-C3):甲醇、乙醇等低碳醇极性较强...
中碳醇类(C4-C6):正丁醇、异戊醇等中碳醇极性适中,烷基链长度与对特辛基的支链结构匹配度高,溶解能力明显提升。25℃时,对特辛基苯酚在正丁醇中的溶解度达12.6g/100mL,溶解速率0.45g/...
对特辛基苯酚的白色固体外观,本质上是由其分子结构特性决定的。其分子以苯环为重点,对位连接特辛基(1,1,3,3-四甲基丁基),羟基位于苯环另一侧,形成“苯环-羟基-特辛基”的对称结构。这种结构使得分子...
此外,外观形态还会影响产品的计量准确性。粉末状产品流动性好,易于通过自动计量设备精确计量,计量误差可控制在±0.5%以内;而片状晶体产品因个体体积较大,流动性较差,计量时易出现搭桥现象,计量误差可能超...
对于液态真密度,行业常用 “比重瓶法”,将干燥洁净的比重瓶在恒温水浴(精度 ±0.1℃)中恒温至设定温度(如 90℃、120℃),分别称量空瓶、装满蒸馏水、装满对特辛基苯酚液态样品的质量,通过公式 ρ...
了解这些异同,有助于根据不同的应用场景和需求,选择较合适的酚类抗氧化剂,优化材料的抗氧化性能,提升材料在实际应用中的使用寿命和稳定性,对材料科学和工业生产的发展具有重要意义。如何高效分离对叔丁基苯酚与...
此外,压力对沸点的影响还与对特辛基苯酚的纯度相关。当产品中含有高沸点杂质(如二特辛基苯酚)时,在相同压力下,混合物的沸点会高于纯对特辛基苯酚的沸点,且压力越低,杂质对沸点的影响越大。例如,在 10mm...
对特辛基苯酚被归类为有毒化学品,其健康危害主要体现在三个方面:一是刺激性,对眼睛、皮肤和粘膜具有强烈刺激作用,接触后可导致充血、甚至化学灼伤;二是急性毒性,动物实验显示其经口LD50值较高(如大鼠经口...
聚碳酸酯是一种综合性能优良的工程塑料,具有较高的强度、高透明度、良好的耐热性和抗冲击性等特点,广泛应用于电子电器、光学、汽车等领域。对叔丁基苯酚在聚碳酸酯的合成中可以作为原料或添加剂,发挥重要作用。在...
例如,在酚醛树脂的合成过程中,对叔丁基苯酚的化学稳定性决定了反应的可控性和产物的结构,通过控制反应条件和分子结构,可以合成具有不同性能的酚醛树脂,用于制造耐火材料、摩擦材料等。在涂料工业中,对叔丁基苯...
相对密度影响对叔丁基苯酚的储存和运输。密度较大的PTBP在储存时需考虑容器的承重能力;密度数据可用于计算运输过程中的装载量和安全性。国际标准化组织(ISO)和美国材料与试验协会(ASTM)制定了多种密...
温度是影响对叔丁基苯酚相对密度的较主要因素。根据热膨胀原理,物质的密度随温度升高而降低。对叔丁基苯酚的纯度对其相对密度有明显影响。高纯度产品(≥99.5%)的密度更接近理论值,而工业级产品因含少量杂质...
这种载体在体内环境中,能够通过自身的降解过程,控制药物的释放速度,延长药物的作用时间,提高药物的疗效和安全性。例如,在抗药物的缓释应用中,对叔丁基苯酚改性的高分子缓释材料能够将药物精细地递送至肿瘤部位...
例如,同一批次产品经粉碎处理后,从片状变为粉末状,表观密度从0.343g/cm³升至0.348g/cm³,变化率1.46%。堆积方式对表观密度的影响也不可忽视。自然堆积(样品从100mm高度自由落入量...
对特辛基苯酚的挥发性特性可用于辅助检测产品纯度,尤其是判断是否含有低沸点杂质(如苯酚、甲苯等)。低沸点杂质的挥发性远高于对特辛基苯酚,因此可通过 “挥发失重法” 检测:将样品在 100℃恒温 2h,测...
其分子结构中的特辛基虽稳定性较高,但在强氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾)作用下可发生降解,生成羧酸类化合物。在稳定性方面,该物质常温下性质稳定,无聚合危害,但需避免与强氧化剂、强酸、酸酐等物质接触,否则...
例如,在Friedel-Crafts烷基化反应中,叔丁基的给电子效应会使苯环更易发生反应,但空间位阻又限制了反应的进一步进行,从而影响了对叔丁基苯酚在该类反应中的化学稳定性。环境因素与分子结构对稳定性...
仓库避光设计:储存仓库需采用避光结构,屋顶和墙面使用深色保温板(如深灰色彩钢板,透光率<5%),窗户需安装双层避光玻璃(内层贴防紫外线膜,紫外线阻隔率≥99%),且窗户面积占墙面面积的比例≤10%,避...
叔丁基取代基:苯环的4位(对位)被叔丁基(-C(CH₃)₃)取代,明显影响其空间位阻与电子效应;空间构型:叔丁基的庞大体积导致分子呈非平面结构,降低分子间作用力,影响熔沸点等物理性质。对叔丁基苯酚通常...
这一特性表明PTBP在常温下挥发性较低,但在高温蒸馏或干燥过程中需控制操作条件,防止挥发损失或环境污染。对叔丁基苯酚的密度受温度影响明显:固体密度:在20°C时约为1.01 g/cm³;液体密度:在熔...