对叔丁基苯酚(p-tert-Butylphenol,简称PTBP)作为一种重要的有机化工中间体,在树脂改性、塑料添加剂、医药合成及香料工业等领域具有广阔应用。其纯度不只直接影响产品的性能和应用效果,还...
卤化反应的原理是卤素分子在催化剂或光照等条件下发生均裂,生成卤素自由基或卤素正离子,然后与对特辛基苯酚的苯环发生取代反应。卤素原子的引入可以进一步增加染料分子的反应活性。卤素原子具有较强的电负性,它的...
当对叔丁基苯酚参与抗氧化反应生成酚氧自由基后,叔丁基的空间位阻能够阻碍其他分子接近酚氧自由基,降低酚氧自由基之间发生偶联反应的可能性。酚氧自由基之间的偶联反应可能会导致抗氧化剂失去活性,而叔丁基的空间...
苯环的存在使得对特辛基苯酚具有一定的芳香性和稳定性,能够参与一些亲电取代反应。特辛基的空间位阻效应则影响了分子的反应活性和溶解性。较大的特辛基使得分子在空间上较为拥挤,限制了某些化学反应的进行,同时也...
分子式C14H22O准确地反映了该化合物的元素组成和原子个数比。其中,14个碳原子分别构成了苯环和特辛基的碳骨架,22个氢原子分布在碳原子上,1个氧原子则与苯环上的一个碳原子形成羟基(-OH)。化学结...
它可以攻击对特辛基苯酚分子中的薄弱化学键,如碳 - 碳键、碳 - 氧键等。在氧化剂的作用下,这些化学键发生断裂,导致分子分解为较小的碎片。分解反应的速率和产物分布受到多种因素的影响,包括氧化剂的种类、...
对特辛基苯酚的酸性在有机合成中有着重要的应用。它可以作为亲核试剂参与亲核取代反应,如与烷基卤化物反应生成烷基醚类化合物。其酸性还可以影响反应的速率和选择性。通过对特辛基苯酚酸性的调节,可以优化反应条件...
颗粒尺寸:工业生产中,通过控制结晶温度、搅拌速度及溶剂种类,可获得不同粒径分布的产品。例如,快速冷却结晶可能得到细小针状晶体,而缓慢冷却则倾向于形成块状晶体;表观密度:颗粒形态直接影响其堆积密度,通常...
对特辛基苯酚通过上述各种化学反应可以合成出具有特定颜色和结构的染料分子。这些染料分子在纺织、印染、油墨等行业具有重要的应用价值。通过硝化、磺化、偶合等反应可以合成出各种颜色的酸性染料、直接染料和活性染...
不同实验方法(如开口杯法与闭口杯法)对闪点测定结果具有明显影响。开口杯法适用于高沸点液体,但易受环境气流干扰;闭口杯法则能更精确地反映液体在密闭空间中的闪点。此外,实验温度控制精度、加热速率及火焰调节...
苯环的存在使得对特辛基苯酚具有一定的芳香性和稳定性,能够参与一些亲电取代反应。特辛基的空间位阻效应则影响了分子的反应活性和溶解性。较大的特辛基使得分子在空间上较为拥挤,限制了某些化学反应的进行,同时也...
加成反应的原理是不饱和化合物中的双键或三键打开,与对特辛基苯酚分子中的苯环发生加成,形成新的碳 - 碳键或碳 - 氧键。反应条件如温度、压力、催化剂等对加成反应的进行和产物结构有重要影响。例如,在合适...
高效液相色谱法(HPLC):结合荧光检测器(FLD)或二极管阵列检测器(DAD),可定量复杂基质中的PTBP;分光光度法(SV):操作简便,但选择性较差。检测需使用高纯度标准品(如≥99.5%)进行校...
对叔丁基苯酚,化学式为C₁₀H₁₄O,常温下为白色或本白状固体,具有特殊的烷基苯酚气味。其熔点一般在96-101℃之间,沸点约为233.7-239℃。它微溶于水,但易溶于醇类、酯类、烷烃、芳香烃等有机...
对于气体在液体中的溶解,压力的增加会明显提高气体的溶解度。然而,对特辛基苯酚为固体或液体,在一般情况下,压力对其溶解度的影响不大。但在高压条件下,溶剂的密度会增大,溶质分子与溶剂分子之间的相互作用力可...
通过X射线单晶衍射技术,可解析PTBP的分子构型与晶体堆积方式:分子构型:苯环与酚羟基呈平面结构,叔丁基位于对位且与苯环平面呈约45°二面角,以减少空间位阻;氢键网络:酚羟基的氢原子与相邻分子的氧原子...
市场上对特辛基苯酚的质量要求较高,一般要求纯度达到99%以上。供应商需要严格按照相关质量标准进行生产和检测,确保产品的质量稳定可靠。同时,企业也需要对采购的产品进行质量检验,以保证生产过程的顺利进行。...
加成反应的原理是不饱和化合物中的双键或三键打开,与对特辛基苯酚分子中的苯环发生加成,形成新的碳 - 碳键或碳 - 氧键。反应条件如温度、压力、催化剂等对加成反应的进行和产物结构有重要影响。例如,在合适...
研究表明,对特辛基苯酚的酸性比苯酚强一些。苯酚的pKa值约为10,而对特辛基苯酚的酸性由于其甲基取代基的电子给体效应,使得羟基上的氢更容易电离,其pKa值略有降低。这种电子给体效应是指甲基取代基上的电...
现有文献中,对特辛基苯酚的闪点数据存在一定差异。部分实验报告其闪点为138℃,而另一些研究则指出闪点范围在145-148.3±8.2℃之间。这些差异可能源于实验条件(如加热速率、环境压力)、试样纯度及...
此外,对叔丁基苯酚还可以作为聚碳酸酯的稳定剂,提高其在加工和使用过程中的稳定性。聚碳酸酯在高温加工过程中容易发生氧化降解,导致性能下降。对叔丁基苯酚具有一定的抗氧化性能,能够捕捉加工过程中产生的自由基...
闪点测定的实验方法主要包括开口杯法和闭口杯法。开口杯法适用于润滑油、重油等高沸点液体,通过加热试样并使用火焰扫划来确定闪点;闭口杯法则适用于轻质油品,通过密闭容器中的蒸气与火焰接触来测定闪点。对特辛基...
闪点特性直接影响对特辛基苯酚的生产与储存安全。低闪点意味着更高的火灾风险,因此需采取严格的安全措施,如防火隔离、通风控制及静电防护等。在运输过程中,需根据闪点特性选择合适的包装材料和运输方式。对于闪点...
耐水性,酚羟基的屏蔽减少水分子攻击;粘接性,与多种基材(如木材、金属)形成强界面结合。广阔应用于涂料、粘合剂、层压板等领域,市场需求持续增长。作为聚氯乙烯(PVC)稳定剂,对叔丁基苯酚可抑制PVC在加...
叔丁基的空间位阻与电子效应叔丁基的空间位阻效应是影响对叔丁基苯酚化学稳定性的重要因素之一。由于叔丁基体积较大,它会阻碍其他试剂接近苯环上与叔丁基相邻的位置,从而降低了这些位置发生化学反应的可能性。例如...
苯环的存在使得对特辛基苯酚具有一定的芳香性和稳定性,能够参与一些亲电取代反应。特辛基的空间位阻效应则影响了分子的反应活性和溶解性。较大的特辛基使得分子在空间上较为拥挤,限制了某些化学反应的进行,同时也...
温度是影响PTBP物理状态的重点因素:低温:在-20°C以下,PTBP仍保持固态,但可能因冷脆性导致颗粒破碎;高温:接近熔点时,晶体结构逐渐瓦解,流动性增强,但需避免局部过热引发分解;相变过程:熔融与...
对叔丁基苯酚的水溶性极低,20°C时溶解度只为0.015 g/100 mL。其溶解度随温度升高而略有增加,但仍属于难溶物质。这一特性源于其非极性叔丁基的疏水效应及酚羟基的弱极性,导致分子间作用力以范德...
颗粒尺寸:工业生产中,通过控制结晶温度、搅拌速度及溶剂种类,可获得不同粒径分布的产品。例如,快速冷却结晶可能得到细小针状晶体,而缓慢冷却则倾向于形成块状晶体;表观密度:颗粒形态直接影响其堆积密度,通常...
对叔丁基苯酚的分子结构包含以下关键特征:苯酚骨架:苯环上连接一个羟基(-OH),赋予其酚类化合物的典型性质;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...