优点与局限性优点:分离效率高,可同时检测多种杂质;灵敏度高,适用于痕量分析。局限性:对高沸点或热不稳定物质的检测效果较差;需严格控制色谱条件以确保重复性。1.2高效液相色谱法(HPLC)高效液相色谱法...
当自由基进攻酚类抗氧化剂时,酚羟基上的氢原子会被夺取,酚类抗氧化剂分子转变为酚氧自由基。由于酚氧自由基可以通过苯环的共轭体系使未成对电子得到分散,从而降低自身能量,具有相对较高的稳定性。这种稳定的酚氧...
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...
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...
这些名称均指向同一分子实体,其重点结构为苯酚骨架的4位(对位)被叔丁基取代。对叔丁基苯酚的分子式为C₁₀H₁₄O,由以下原子组成:碳原子(C):10个;氢原子(H):14个;氧原子(O):1个。其分子...
一般来说,在极性有机溶剂中,对特辛基苯酚的酸性相对较强;在非极性有机溶剂中,其酸性较弱。此外,有机溶剂的酸碱性也会对对特辛基苯酚的酸性产生影响。在不同pH值环境下,对特辛基苯酚的解离程度会发生变化,从...
纯物质的熔点范围较窄,杂质的存在会降低熔点并扩大熔程。对叔丁基苯酚的理论熔点为96-101°C,通过测量实际熔点可初步判断其纯度。1.3.2操作步骤样品制备:将对叔丁基苯酚研磨成细粉,装入毛细管中。熔...
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、...
随着精细化工领域的不断发展,对特辛基苯酚的市场需求持续增长。其作为表面活性剂、粘合剂、油墨固色剂等产品的关键原料,在洗涤剂、农药、纺织、医药等领域具有广阔应用。熔点范围作为其物理性质之一,对其市场需求...
对叔丁基苯酚的CAS登记号为98-54-4。CAS(Chemical Abstracts Service)登记号是由美国化学文摘社为每一种化学物质分配的之一标识符,广阔应用于化学、化工、医药、环保等领...
对特辛基苯酚是合成非离子型表面活性剂的重要原料。其分子结构中的羟基和苯环赋予其良好的表面活性,使其在洗涤剂、农药乳化剂、纺织均染剂等产品中具有广阔应用。在粘合剂领域,对特辛基苯酚可用于制造油溶性酚醛树...
对特辛基苯酚具有一定的毒性,对人体和环境可能造成危害。长期接触或吸入对特辛基苯酚可能会导致皮肤过敏、呼吸道刺激等问题。因此,在使用对特辛基苯酚时,需要采取必要的防护措施,如佩戴防护手套、口罩等,避免直...
分子量是对特辛基苯酚的重要特征之一,它反映了分子的相对大小和质量。在化学研究中,分子量是进行化学计算、结构分析和性质预测的基础参数。在化学反应中,根据分子量可以计算反应物和产物的物质的量,从而确定反应...
对叔丁基苯酚的典型外观为白色至微黄色结晶性粉末。其颜色深浅受以下因素影响:高纯度产品(≥99.5%)通常为纯白色,杂质(如邻位异构体、未反应原料)的存在可能导致颜色加深;长期暴露于光照、高温或潮湿环境...
对叔丁基苯酚凭借其独特的化学结构和性质,在工业生产中的高附加值合成材料领域占据着重要地位。从酚醛树脂、环氧树脂到聚碳酸酯,从涂料到医药材料,它为这些材料赋予了优异的性能,推动了相关产业的发展和进步。随...
对特辛基苯酚的合成方法主要包括苯酚与异丁烯的烷基化反应、苯酚与异辛醇的酯化反应等。这些反应通常需要在催化剂的存在下进行,以提高反应效率和产物纯度。熔点范围作为其物理性质之一,对合成反应的条件选择和产物...
优化催化剂选择:开发新型催化剂(如分子筛催化剂),提高对位异构体的选择性。强化过程控制:采用自动化控制系统,实时监测和调整反应条件,确保工艺稳定性。设备防腐处理:使用耐腐蚀材料(如不锈钢、搪瓷)制应设...
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...
对特辛基苯酚的熔点范围为79-84℃。这一范围是通过多次实验测定得出的,具有较高的准确性和可靠性。不同文献中给出的熔点范围略有差异,但总体上均集中在这一区间内。某些文献中给出的熔点范围为79-82℃,...
对特辛基苯酚需要低温避光保存,以防止其发生氧化、分解等反应。在储存过程中,应避免与氧化剂、酸类等物质接触,以免发生危险。同时,要确保储存环境的通风良好,防止积聚有害气体。在运输对特辛基苯酚时,需要选择...
对特辛基苯酚不溶于水。这是由于其分子结构和化学性质决定的。对特辛基苯酚属于苯酚类衍生物,具有非极性或弱极性的特性,而水是一种极性溶剂,根据“相似相溶”原理,非极性或弱极性的物质在极性溶剂中的溶解度较小...
对特辛基苯酚的分子结构中,苯环上的羟基(-OH)是其酸性的来源。苯环是一个具有共轭体系的芳香环,羟基与苯环相连时,由于共轭效应的影响,羟基上的氧原子上的电子云密度会发生一定程度的降低,使得氢氧键的极性...
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,广泛应用于树脂改性、塑料添加剂、医药合成及香料工业等领域。其纯度直接影响产品的性能和应用效果,因此纯度检...
产能与需求:市场供需关系是影响价格的重要因素。当需求大于供应时,价格可能上涨;反之则可能下跌。生产工艺:不同生产工艺的成本差异也会导致产品价格的差异。例如,采用固体酸催化剂的烷基化反应工艺可能成本较低...
苯酚生成的酚氧自由基由于缺乏空间保护,更容易发生偶联反应等副反应,导致抗氧化剂失活较快,抗氧化效率相对较低。而对叔丁基苯酚的叔丁基能够有效减少这类副反应的发生,延长抗氧化剂的作用时间。与一些含有多个酚...
在不同的溶剂环境中,对叔丁基苯酚的化学稳定性也会受到影响。极性溶剂可能会与对叔丁基苯酚的酚羟基形成氢键,改变分子的电子云分布,影响其化学反应活性。例如,在强极性溶剂中,酚羟基的酸性可能会增强,更容易发...
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...
高效分离对叔丁基苯酚与反应副产物是实现工业化生产高纯度目标的关键。现有的精馏、结晶、萃取等分离技术各有优缺点,而膜分离、色谱分离、分子识别与吸附分离等创新技术为对叔丁基苯酚的分离提供了新的思路和方法。...
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...
这些不同的名称和别名反映了该化合物在不同语境和研究领域中的使用习惯,为科研人员和从业者提供了多样化的称呼方式。对特辛基苯酚的CAS号为140-66-9,EINECS登录号为205-426-2。CAS号...