CAS pristatymas:119438-10-7|POLI(ETILENGLIKOLIS) 4-NONILPENILAS 3-SULFOPROPILO ETERIS, KALIO DRUSKA
Sintezės analizė
Trietilenglikolio sintezė apima kelis metodus. Vienas iš literatūroje aprašytų būdų apima epoksidinio etano ir vandens arba glikolio reakciją laipsniškai. Šis metodas yra pagrindinis polietilenglikolio, įskaitant trietilenglikolio, gamybos procesas, ypatingą dėmesį skiriant glikolio sintezei naudojant formaldehidą kaip žaliavą (Yuqing, 2005). Kitas naujoviškas metodas apima trietilenglikolio naudojimą su kataliziniais cinko chlorido kiekiais kontroliuojant mikrobangų spinduliuotę, o tai rodo jo efektyvumą jautrioje Fišerio sintezėje (Lipińska ir Czarnocki, 2006).
Molekulinės struktūros analizė
Trietilenglikolis susideda iš trijų etilenglikolio vienetų, sujungtų eterinėmis jungtimis. TEG molekulinė struktūra palengvina jo sąveiką ir jungimąsi su įvairiomis medžiagomis, taip prisidedant prie įvairių jo panaudojimo įvairiuose cheminiuose procesuose.
Cheminės reakcijos ir savybės
Dėl savo funkcinių grupių ir molekulinės struktūros TEG dalyvauja įvairiose cheminėse reakcijose. Pavyzdžiui, buvo sukurtas patobulintas trietilenglikoliu pakeistų junginių sintezės metodas, parodantis TEG universalumą įvairiais sintezės būdais (Jia ir kt., 2020). Be to, TEG buvo naudojamas antioksidantų ir kitų funkcinių medžiagų sintezei, o tai rodo jo naudingumą kuriant chemiškai aktyvius ir stabilius junginius.
CAS specifikacija:119438-10-7|POLI(ETILENGLIKOLIS) 4-NONILPENILAS 3-SULFOPROPILO ETERIS, KALIO DRUSKA
|
PREKĖS |
SPECIFIKACIJA |
|
Virimo taškas |
81 laipsnis (liet.) |
|
Tankis |
1 g/mL 25 laipsnių temperatūroje (liet.) |
|
Pliūpsnio taškas |
>230 laipsnių F |
|
n20/D 1.473 |
n20/D 1.473 |
CAS taikymas moksliniams tyrimams:119438-10-7|POLI(ETILENGLIKOLIS) 4-NONILPENILAS 3-SULFOPROPILO ETERIS, KALIO DRUSKA
Cheminio koordinavimo klasteriai: TEG naudojamas Fe/Ln chemijoje, siekiant sukurti tetrabranduolinius koordinacinius spiečius su defektinėmis-dikubaninėmis šerdimis (Peng, Kostakis, Lan ir Powell, 2013).
Gamtinių dujų dehidratacija: Jis atlieka svarbų vaidmenį gamtinių dujų dehidratacijos įrenginiuose, kad būtų išvengta dujų hidrato susidarymo, vamzdynų užsikimšimo ir skysto vandens kondensacijos perduodant gamtines dujas (Kamari, Mohammadi ir Bahadori, 2015).
Apdorojimas nuo dujų: Naudojamas išmetamųjų dujų srautams, kuriuose yra lakiųjų organinių junginių (LOJ), valyti, padedant išvalyti išmetamąsias dujas ir išgauti LOJ (Sui ir kt., 2016).
Skalūnų dujų perdirbimas: TEG naudojamas vandens rasos taškui koreguoti skalūnų dujų procesuose, darantis įtaką CO2 ir NOx emisijoms dėl komunalinių paslaugų vartojimo ir skalūnų dujų nuostolių (Li ir kt., 2019).
Dujų perdirbimo pramonė: Šioje pramonėje TEG naudojamas glikolio dehidratacijos įrenginiams ir kartais hidratui slopinti (Wise & Chapoy, 2016).
Naftos ir dujų produktų džiovinimas: TEG, kaip sausiklio ir dehidratuojančios medžiagos, drėgmės kiekis yra esminis kokybės rodiklis (Shuan, 2014).
Aplinkos ir sveikatos problemos: Tyrimai taip pat apima didelių koncentracijų TEG toksiškumo ląstelėms, galimo jo užteršimo ir perdirbimo metodų, siekiant sumažinti gamybos sąnaudas, tyrimus (Liu ir kt., 2017; Lil, 2013; Sorensen ir kt., 2000).
Patobulintas TEG regeneravimas: Ištirti procesai, kuriuose gamtinių dujų dehidratacijos pramonėje naudojami izooktanas ir toluenas, siekiant padidinti vandens lakumą ir regeneruoti TEG iki didesnio grynumo (Paymooni ir kt., 2011).
Grafeno gamyba: Įrodyta, kad TEG pagrindu redukuojant grafito oksidą į grafeną gaunamas aukštos kokybės grafenas, panašus į įprastinius metodus (Mhamane ir kt., 2012).
Kosmetikos aplikacijos: TEG ir PEG{0}} naudojami kosmetikos preparatuose, o tyrimai parodė mažą ūmų toksiškumą ir reikšmingo poveikio reprodukcijai ar vystymuisi su bandomaisiais gyvūnais (International Journal of toxicology, 2006).
Naftos chemijos nuotekų valymas: Judančio sluoksnio bioplėvelės reaktorius (MBBR) gali veiksmingai pašalinti TEG iš imituojamų naftos chemijos nuotekų (Bavandpour, Mafigholami ir Khezri, 2018).
Fitoremediacija: Echinodorus cordifolius gali skaidyti TEG iki dietileno glikolio, dietilenglikolio iki 1,4-dioksan-2-ono arba monoetilenglikolio, o tai rodo aplinkos ištaisymo potencialą (Teamkao ir Thiravetyan, 2015).
Dujų dehidratatoriaus prognozė: Genų ekspresijos programavimas (GEP) buvo pritaikytas kuriant matematines išraiškas, skirtas prognozuoti pusiausvyros vandens rasos taško temperatūrą gamtinių dujų dehidratatoriuose (Rostami & Shokrollahi, 2017).


Populiarus Žymos: cas:119438-10-7|poli(etilenglikolis) 4-nonilfenilo 3-sulfopropilo eteris, kalio druska, Kinija cas:119438-10-7|poli(etilenglikolis) 4-nonilfenil3-sulfopropilo eteris, kalio druskos gamintojai, gamykla







![CAS:507462-51-3|5-Bromo-1H-pirolo[2,3-b]piridino-3-aminas](/uploads/202340266/small/cas-507462-51-3-5-bromo-1h-pyrrolo-2-3-b6e13acc1-c771-4ba3-897f-ef0093738788.png?size=195x0)



