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도데실벤젠 CAS 123-01-3
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도데실벤젠 CAS 123-01-3

도데실벤젠 CAS 123-01-3

제품 코드: BM-3-2-090
영어 이름: Dodecylbenzene
CAS 번호: 123-01-3
분자식: C18H30
분자량: 246.43
EINECS 번호: 204-591-8
MDL 번호: MFCD00008974
Hs 코드: 29029030
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 인촨 공장
기술용역 : 연구개발1부
용도 : 약동학 연구, 수용체 저항성 시험 등

 

도데실벤젠C의 분자식을 갖는 방향족 탄화수소 화합물이다.6H5CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH3, CAS 123-01-3. 성상은 무색투명한 액상으로 엷은 보라색 형광을 띠며 향기로운 향이 있다. 물에는 녹지 않지만 석유탄화수소는 잘 녹입니다. 벤젠 고리의 도데실은 장쇄 알킬이기 때문에 일반 이성질체와 다양한 이성질체가 있어 선형 및 다양한 분지형을 생성할 수 있습니다. 술폰화 반응, 아실화 반응, 열 분해 반응이 발생할 수 있습니다. 산업계에서는 벤젠과 장쇄 알켄이 주로 축합되어 산성 촉매가 있는 상태에서 생산됩니다. 사용되는 알켄에는 올레핀, 일반 올레핀 및 이성질체가 포함됩니다. 주로 계면활성제의 원료로 사용됩니다.

Produnct Introduction

화학식

C18H30

정확한 질량

246

분자량

246

m/z

246 (100.0%), 247 (19.5%), 248 (1.8%)

원소 분석

C, 87.73; H, 12.27

CAS 123-01-3 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Dodecylbenzene | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1. 가소제의 제조:

알킬 설포닐 클로라이드는 합성 세제 나트륨 알킬 설포네이트, PVC 수지의 가소제 알킬 설포네이트 페닐 에스테르 등의 생산과 같은 산업 분야에서 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 특히 알킬 설포네이트 수지(업계에서 T-50 석유 에스테르로 알려짐)는 우수한 전기적 특성, 내후성 및 낮은 열 소비를 가지며 다양한 PVC 제품, 특히 전선 및 케이블 제형에서 가소제로 널리 사용됩니다. 합성 방법도데실벤젠제품에서 나오는 설포네이트는 1200kg, 비중 0.871(15도)이며 염화비닐로 만든 반응기에 냉각용 납코일, 수은아크램프, 가스분배기, 온도계, 가스배출관 등을 갖추고 염소와 이산화황을 1:1.1의 비율로 투입한다. 혼합 후 상온에 투입하고 동시에 빛을 켠다. 파장은 280nm이다. 광전력과 도데실벤젠 양의 비율은 0.8W/kg이다. 반응은 발열이다. 온도는 냉각수로 25도~32도로 조절하며, 혼합가스량은 30kg/h이다. 반응을 통해 염화수소가 생성되며, 배기관을 통해 물과 염산을 분사하여 소량의 미반응 가스를 회수합니다. 반응물의 비중이 0.996일 때 가스를 멈추고 용해된 잔류가스를 건조한 압축공기로 날려보내면 도데실벤젠술포닐클로라이드가 1440kg이고 비누화값은 163, 전환율은 45%이다.

2. 계면활성제의 제조:

도데실벤젠은 일반적인 음이온 계면활성제이며 세제 및 세제에 널리 사용되는 나트륨 도데실 벤젠 설포네이트와 같은 도데실 벤젠 설포네이트를 합성하는 데 사용할 수 있습니다. 교반기, 온도계, 점적 깔때기 및 환류 냉각기를 갖춘 250mL 4구 병에 도데실벤젠 35mL(34.6g)를 넣고 저으면서 천천히 98% 황산 35mL를 첨가하며 온도는 40도를 넘지 않아야 한다. 첨가한 후 온도를 60~70도로 올리고 2시간 동안 반응시킨다. 술폰화혼합물의 온도를 40~50도로 낮추고 적당량의 물(약 15mL)을 천천히 첨가한 후 분액깔대기에 붓고 층별로 잠시 정치한 후 아래층(물 및 무기염)을 빼내고 위층(유기상)을 그대로 둔다. 10% 수산화나트륨 용액 80mL를 준비하여 250mL 4구 병에 약 60~70mL 정도 넣고 위의 유기상을 저어 천천히 적하한 후 온도를 40~50도로 조절하고 10% 수산화나트륨을 사용하여 pH를 조정하고=7-8 10% 수산화나트륨의 총량을 기록합니다. 위의 반응계에 소량의 염화나트륨을 가하고 삼출환 시험이 맑아진 후 여과하여 백색의 페이스트상 생성물, 즉 도데실벤젠술폰산나트륨을 얻는다.

도데실벤젠은 12개의 탄소 선형 알킬 그룹을 갖는 방향족 탄화수소 화합물이며 분자식은 C18H30입니다. 상온, 상압에서 무색 투명한 액체로 보라색 형광을 띤다. 정밀화학공학 분야의 중요한 기초원료로서 독특한 화학구조와 물리적 특성으로 인해 다양한 산업분야에 폭넓게 적용 가능합니다.

계면활성제의 합성
 

설폰화 제품의 적용:
도데실벤젠술폰산(DBSA): 수산화나트륨으로 중화하면 세계에서 두 번째로 큰 합성 계면활성제인 나트륨 도데실벤젠술폰산염(SDBS, CAS 번호 25155-30-0)이 생성됩니다.
성능상의 이점:
임계미셀농도(CMC)가 낮고 표면활성이 강합니다.

Dodecylbenzene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

Dodecylbenzene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

경수 및 높은 전해질 농도에 강하며 산업용 청소에 적합합니다.
생분해율은 90%(OECD 301 표준) 이상으로 환경 요구 사항을 충족합니다.
산업 생산 사례:
설폰화 공정: 삼산화황 공기 혼합물 설폰화 방법을 사용하면 설폰화율이 98% 이상에 도달할 수 있습니다.
중화공정 : 이중막 공정(한외여과+역삼투압)을 통해 미반응 벤젠을 회수하여 폐수 COD를 저감합니다.

Dodecylbenzene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

제약 중간체

 

아실화 제품 개발:
Friedel Crafts 아실화 반응의 예:
원료: n-도데실벤젠+염화아세틸(촉매 AlCl ∝)
생성물: 4-도데실페닐아세토페논(수율 약 75%)

약리학적 활성: 일부 아실화 제품은 항-염증 및 항균 활성을 가지며 약물 측쇄 변형 그룹으로 사용될 수 있습니다.
적용 예:
항진균제 중간체: 장쇄 알킬벤젠 구조는 약물 분자의 친유성을 향상시키고 표적 전달 효율을 향상시킬 수 있습니다.
액정 소재 모노머: 견고한 벤젠 고리와 유연한 장쇄- 알킬 그룹의 조합으로 소재에 독특한 상전이 특성이 부여됩니다.

염료 및 기능성 소재

 

염료 분산제:
작용 메커니즘: SDBS는 안료 입자 표면에 흡착된 장쇄 알킬 그룹과 수성상으로 확장된 벤젠설폰산 그룹을 통해 분산제 역할을 하여 공간적으로 방해받는 안정적인 시스템을 형성합니다.
일반적인 응용 분야: 프탈로시아닌 블루 및 카본 블랙과 같은 수성-계 착색제 제조.
폴리머 재료 변형:
폴리머 블렌딩: 폴리올레핀과 극성 폴리머 사이의 상용성을 향상시키는 상용화제로 사용됩니다.
나노소재 분산액: 탄소나노튜브와 그래핀의 표면 개질에 사용되어 에폭시 수지에 분산성을 향상시킵니다.

Dodecylbenzene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Dodecylbenzene uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

기타 산업적 용도

 

열유:
Performance advantages: high boiling point (>330도), 낮은 증기압, 폐쇄형 열 전달 시스템에 적합합니다.
적용 분야: 플라스틱 가공 및 석유화학용 가열 매체.
유기 합성 용매:
비극성 용매로서,-도데실벤젠Grignard 시약 반응 및 금속 유기 화합물 합성에 사용됩니다.
윤활유 첨가제:
장쇄- 알킬벤젠 구조는 윤활유의 극압 및 내마모 성능을 향상시킬 수 있습니다.

Manufacturing Information

 

1. 디알킬벤젠, 알킬인덴, 알킬테트라히드로나프탈렌 등과 같은 불순물을 함유하고 있으며, 이는 정제 과정에서 분자체로 탈수된 후 유리단일환 충전탑에서 증류됩니다.

 

2. 산업계에서는 벤젠과 장쇄 알켄이 주로 산성 촉매 하에서 응축되어 도데실벤젠을 생산하는 데 사용됩니다. 사용되는 알켄에는 - 올레핀, 노말 올레핀 및 이성질체가 포함됩니다. 공업화된 방법은 알칸탈수소법으로, 일반 알칸을 원료로 하여 Pt-Al2O3 촉매 위에서 탈수소하여 올레핀으로 만든 후 벤젠과 알킬화하여 n-도데실 및 기타 완제품을 생산하는 방법입니다.

 

3. 프로필렌 사량체화는 프로필렌-프로판 분획을 원료로 하고 인산- 규조암 촉매의 작용으로 프로필렌 사량체를 생성한 다음 삼염화알루미늄 촉매의 작용으로 벤젠과 함께 분지형 알킬벤젠을 생성하고 정류 후 완제품을 얻는다.

또한, 파라핀 분해와 클로로알칸과 벤젠 축합을 통해 알킬벤젠을 생산할 수도 있습니다. 시중에서 판매되는 대부분은 혼합물이며, 알킬 사슬 범위는 대부분 C11~C13입니다. 주로 계면활성제의 원료로 사용되며, 세제, 유화제, 분산제, 산업용 세제 등의 제조에 사용됩니다.

Chemical

화학적 성질:

1. 불이 붙는 것이 쉽지 않습니다. 발연 황산 또는 SO3와 반응하여 형성되기 쉽습니다.도데실벤젠술폰산.

2. 일반적으로 방향족 탄화수소는 독성이 더 강하며 벤젠은 중추신경계와 혈액에 가장 강한 영향을 미칩니다. 알킬 측쇄를 가지고 있으면 점막에 대한 자극과 마취가 강화되지만, 생체 내에서는 측쇄가 알코올로 산화된 후 카르복실산으로 산화되기 때문에 조혈 기능에는 손상이 없다.

 

Melting point 3 ° C (lit.), Boiling point 185-188 ° C/15 mmHg (lit.) 331 ° C (lit.), Density 0.856 g/mL at 25 ° C (lit.), Vapor pressure 0.1 hPa (50 ° C), Refractive index n20/D 1.482 (lit.), Flash point>230°F, 보관 조건 +30°C 이하로 보관, 용해도 아세토니트릴(약간), 클로로포름(약간), 산도 계수(pKa) 50(25도에서), 형태 액체, 무색

불리한 반응

도데실벤젠(화학식 C18H30)은 방향족 냄새가 나는 무색 투명한 액체입니다. 물에는 녹지 않으며 유기용매에는 쉽게 녹는다. 중요한 화학 원료로서 세제, 계면활성제, 윤활제 첨가제 및 기타 분야의 합성에 널리 사용됩니다. 그러나 화학적 특성과 환경적 행동은 인간의 건강과 생태 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

건강 위험: 직접 접촉 및 장기간 노출로 인한 잠재적 위험-

피부 및 점막 자극

도데실벤젠은 피부와 점막을 자극하며 직접 접촉하면 다음과 같은 반응을 일으킬 수 있습니다.

 
 

피부 자극

접촉 시 발적, 가려움증, 작열감을 유발할 수 있으며 심한 경우 접촉성 피부염이 발생할 수 있습니다. 이 메커니즘은 친유성 특성에 의해 피부 장벽이 파괴되어 염증 반응을 일으키는 것과 관련이 있을 수 있습니다.

 
 
 

눈 자극

눈에 튀면 결막 충혈, 눈물 흘림, 광선공포증, 심지어 각막 손상까지 일으킬 수 있습니다. 동물 실험에 따르면 0.1% 농도의 도데실벤젠 용액은 토끼에게 심각한 눈 자극을 유발할 수 있는 것으로 나타났습니다.

 
 
 

호흡기 자극

증기나 에어로졸을 흡입하면 호흡기 점막을 자극하여 기침, 인후통, 가슴 답답함 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 장기간 노출되면 만성 기관지염을 유발할 수 있습니다.

 
급성 중독 증상

고농도 노출 또는 섭취는 다음과 같은 전형적인 증상을 동반한 급성 중독으로 이어질 수 있습니다.

 
 

소화기계

메스꺼움, 구토, 복통, 설사 등이 나타나며 심한 경우 위장 출혈이 나타난다.

 
 
 

신경계

현기증, 두통, 피로, 의식 흐려짐, 심지어 혼수상태까지. 동물 실험에서 쥐의 경구 LD ₅₀는 9200mg/kg으로 급성 독성이 낮았지만 고용량 투여 시 여전히 생명을 위협할 수 있습니다-.

 
 
 

간 및 신장 손상

장기간 노출되면 간 및 신장 기능이 손상되어 트랜스아미나제 수치가 상승하고 단백뇨와 같은 비정상적인 생화학적 지표가 발생할 수 있습니다.

 
만성 건강 영향

장기간 저선량-노출로 인해 만성 건강 문제가 발생할 수 있음

 
 

알레르기

일부 개인은 재발성 발진, 천식 및 기타 증상으로 나타나는 알레르기 반응을 경험할 수 있습니다.

 
 
 

잠재적 발암성

현재 도데실벤젠이 발암성을 시사하는 결정적인 증거는 없지만 그 대사산물(예: 에폭사이드)은 유전 독성을 가질 수 있으므로 추가 연구가 필요합니다.

 
 
 

생식독성

동물 실험에서는 고용량 노출이-생식계 기능에 영향을 미칠 수 있다는 사실이 밝혀졌지만 인간에 대한 데이터는 제한적입니다.

 

 

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