在针对耐药菌的实验中,该类药物能够有效抑制耐药菌的生长,为解决日益严重的细菌耐药问题提供了新的解决方案。抗病毒药物研发的新突破在抗病毒药物研发方面,对叔丁基苯酚同样贡献非凡。近期研究发现,对叔丁基苯酚...
沸点检测则主要用于高纯度产品(如分析纯、医药级)的纯度验证,尤其是通过减压蒸馏后的产品纯度检测。例如,医药级对特辛基苯酚要求在 30mmHg 压力下的沸点范围为 175-178℃,且蒸馏过程中馏分的温...
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,...
从分子间作用力角度分析,对特辛基苯酚与溶剂的溶解过程,本质是溶剂分子与对特辛基苯酚分子间作用力取代其分子内作用力的过程。当溶剂分子与对特辛基苯酚的非极性基团(苯环、特辛基)形成较强的范德华力(如色散力...
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...
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...
分子识别与吸附分离技术是利用吸附剂与目标分子之间的特异性相互作用,实现对叔丁基苯酚的选择性吸附和分离。例如,制备具有特定结构的分子印迹聚合物(MIPs),使其能够特异性识别对叔丁基苯酚分子,从而实现对...
中温区间(80-200℃,熔融态至液态):此区间涵盖对特辛基苯酚的熔点(83.5-84℃),物质从固态转变为液态,挥发性逐渐增强。84℃(熔点)时蒸气压 0.005mmHg(0.667Pa),100℃...
常规质量控制中,也可通过高效液相色谱(HPLC)测定纯度,结合密度、熔点等物理参数间接验证分子量的准确性。目前我国尚未针对对特辛基苯酚制定专门的国家标准,工业生产通常采用企业标准,重点指标包括:纯度≥...
根据多篇文献的报道,对叔丁基苯酚的相对密度(或密度)在不同温度下存在一定差异:常温下(20-25°C):相对密度范围:0.905-1.03 g/cm³。典型值:约0.908 g/cm³(20°C)、1...
通过对叔丁基苯酚的化学反应(如酰化、磺化),可合成具有特定香气的化合物,用于食品、化妆品及香水行业。例如,其衍生物对叔丁基苯甲酸甲酯具有类似水果的甜香。对叔丁基苯酚的急性毒性较低,大鼠经口LD₅₀为2...
精密仪器制造:在精密仪器制造中,高纯度对叔丁基苯酚可用作清洗剂、润滑剂等,确保仪器的精度和稳定性。光学材料:用于制造光学材料,如光纤、透镜等,提高光学性能。四、纯度等级对价格与应用差异的影响机制4.1...
对特辛基苯酚在生产、储存和运输过程中,常见的外观异常主要包括颜色变黄、结块、出现杂色斑点和形态不规则四种情况,针对不同的异常情况,需采取相应的处理方法。颜色变黄是最常见的外观异常,主要由氧化或杂质含量...
在塑料加工过程中,如注塑、挤出等工艺,需要经过高温加热。对叔丁基苯酚可以作为塑料的稳定剂,抑制塑料在高温下的氧化反应。它能够与塑料中的自由基反应,防止塑料分子链的断裂和交联,保持塑料的性能稳定。例如,...
对于固态对特辛基苯酚(常温下),其晶体结构中分子通过氢键和范德华力紧密结合,形成稳定的晶格。当温度从25℃升高至80℃(接近熔点)时,分子热运动虽增强,但晶格结构未被破坏,分子间距离只轻微增大,因此密...
膜分离技术作为一种新型的分离方法,具有操作简单、能耗低、分离效率高等优点,在对叔丁基苯酚的分离中展现出巨大的潜力。纳滤膜和反渗透膜可以根据分子大小和电荷差异,实现对叔丁基苯酚与副产物的分离 。例如,采...
值得注意的是,不同文献中对特辛基苯酚的CAS号存在两种主要记录(140-66-9和27193-28-8),但均对应同一分子式C₁₄H₂₂O,只因生产工艺导致的微量异构体差异产生编号区分,其重点分子构成...
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,...
叔丁基的空间位阻效应可以阻碍酚醛树脂分子链之间的紧密堆砌,增加分子链的柔韧性,从而提高树脂的韧性。同时,叔丁基的给电子效应会增强苯环的电子云密度,使得酚醛树脂在固化过程中能够形成更稳定的交联结构,进一...
此外,若生产过程中设备材质不符合要求(如使用普通碳钢设备),设备腐蚀产生的金属氧化物杂质混入产品中,也会导致产品出现黑色或灰色斑点,严重影响外观质量。在工业生产和贸易过程中,对特辛基苯酚的外观形态是判...
在催化剂选择上,除阳离子交换树脂外,部分工艺也采用硫酸、三氯化铝等传统路易斯酸,但这类催化剂存在设备腐蚀严重、废水处理难度大等问题,逐渐被环境友好型的树脂催化剂取代。此外,反应压力对收率影响较小,通常...
国际上,欧盟和美国等地区的化工行业也有相应的外观质量规范。欧盟REACH法规中对化学品的外观质量有明确要求,规定对特辛基苯酚产品应呈现均匀的白色固体形态,无杂色和可见杂质,且需在产品标签上注明外观特征...
结块现象多由吸潮或高温引起。对于轻微结块(结块硬度≤20N),可将产品放入干燥箱中,在60-70℃下干燥2-3h,然后通过破碎机粉碎,即可恢复粉末状或片状形态;对于严重结块(结块硬度>30N),若检测...
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...
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/...
苯酚与叔丁醇烷基化法:原理,苯酚与叔丁醇在无水三氯化铝催化下进行烷基化反应,生成对叔丁基苯酚。纯度控制,通过控制反应温度、催化剂用量和反应时间,可减少副产物的生成,提高产品纯度。苯酚与二异丁烯反应法:...
生物累积性:logP值为3.17,表明其具有一定的脂溶性,可能在生物体内累积;人体健康影响:吸入、接触鼻、眼或误食对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用,皮肤接触可引起皮炎,有灼伤危险。遇明火能燃烧,受热分解放...
储存环境的温度、湿度和光照条件,是导致对特辛基苯酚外观形态发生变化的主要外部因素。在温度方面,虽然其熔点为83.5-84℃,但长期处于高温环境(如夏季仓库温度超过35℃)时,产品分子动能增加,分子间作...
对于液态对特辛基苯酚,其真密度不受形态影响,但搅拌状态可能导致局部密度波动——高速搅拌(转速500r/min)时,液体中产生气泡,会使测得的“表观密度”降低(如90℃时,含气泡的液态密度测得0.885...
膜分离技术作为一种新型的分离方法,具有操作简单、能耗低、分离效率高等优点,在对叔丁基苯酚的分离中展现出巨大的潜力。纳滤膜和反渗透膜可以根据分子大小和电荷差异,实现对叔丁基苯酚与副产物的分离 。例如,采...