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에탄올아민 염산염 CAS 2002-24-6
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에탄올아민 염산염 CAS 2002-24-6

에탄올아민 염산염 CAS 2002-24-6

제품 코드: BM-3-2-097
CAS 번호: 2002-24-6
분자식: C2H8ClNO
분자량: 97.54
EINECS 번호: 217-900-6
MDL 번호: MFCD00012892
Hs 코드: 29221100
Analysis items: HPLC>99.0%, LC-MS
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 독일, 인도네시아, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체: BLOOM TECH 창저우 공장
기술용역 : 연구개발부-4

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 에탄올아민 염산염 CAS 2002-24-6의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 에탄올아민 염산염 CAS 2002-24-6 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

에탄올아민 염산염, 분자식 C2H8ClNO, CAS 2002-24-6은 일반적으로 고체 분말 형태로 존재합니다. 이 고체 분말의 입자 크기, 모양 및 분포는 다양한 응용 분야에서의 용해도, 분산성 및 반응성에 직접적인 영향을 미칩니다. 물과 에탄올, 메탄올과 같은 일부 유기용매에 용해됩니다. 석유 및 천연가스 산업의 촉매 및 첨가제로서 석유 및 천연가스의 가공 및 처리에 참여합니다. 이를 적용하면 석유와 천연가스의 생산량과 품질을 향상하고 사회의 에너지 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한 세척제 및 계면활성제 분야에도 적용됩니다. 세정제, 계면활성제의 구성성분 중 하나로 제품의 세정효과와 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

Produnct Introduction

CAS 2002-24-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Ethanolamine Hydrochloride CAS 2002-24-6 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

화학적 성질과 구조

에탄올아민 염산염은 -탄소에 수산기가 부착된 1차 지방족 아민인 에탄올아민(2-아미노에탄올)의 염산염입니다. 이 화합물은 흰색 분말 또는 결정성 고체로 결정화되며 녹는점 범위는 82–86 도이고 끓는점은 760 mmHg에서 170.9 도입니다. 물에 대한 용해도가 뛰어나 다양한 용도의 수용액에서의 사용이 용이합니다. 화합물의 구조는 아미노기(-NH2)와 하이드록실기(-OH)가 있는 2개의-탄소 사슬로 구성되어 있으며, 이는 산과 염기로 작용하는 양쪽성 성질에 기여합니다.

에탄올아민 염산염에 염화물 이온(Cl⁻)이 존재하면 유리 염기 형태에 비해 안정성과 용해도가 향상됩니다. 아미노기와 수산기의 수소 결합 능력은 물 분자와 강한 상호 작용을 가능하게 하여 높은 용해도를 설명합니다. 또한, 화합물의 증기압(25도에서 0.458mmHg)과 인화점(93.3도)은 적당한 휘발성과 가연성을 나타내므로 산업 공정 중에 주의 깊게 취급해야 합니다.

합성 방법

에탄올아민염산염은 에탄올아민과 염산(HCl)의 반응을 통해 합성됩니다. 이 프로세스에는 일반적으로 다음 단계가 포함됩니다.

1) 시약조제 : 에탄올아민(C₂H₇NO)을 물, 메탄올 등 적당한 용매에 용해시켜 균일한 용액을 만든다.

2) 산 첨가: 부반응을 방지하기 위해 온도를 40도 이하로 유지하면서 제어된 조건에서 에탄올아민 용액에 진한 염산(36~38% w/w)을 적가합니다.

3) 교반 및 pH 조정: 반응 혼합물을 pH가 약 2에 도달할 때까지 계속 교반하여 아미노기의 완전한 양성자화를 나타냅니다.

4) 정제: 원생성물을 여과하여 정제하고, 차가운 용매로 세척하여 불순물을 제거한 후, 진공 건조하여 고순도의-에탄올아민 염산염을 얻습니다.

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대체 방법으로는 에탄올아민의 직접 양성자화를 위해 기체 염화수소(HCl)를 사용한 후 결정화 및 건조하는 방법이 있습니다. 합성 경로의 선택은 수율, 순도 요구사항, 비용-효율성과 같은 요소에 따라 달라집니다.

산업용 애플리케이션

에탄올아민 염산염의 다용성은 친핵성 치환, 축합 및 수소 결합을 포함한 다양한 화학 반응에 참여할 수 있는 능력에서 비롯됩니다. 그 응용 분야는 여러 산업 분야에 걸쳐 있습니다.

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가스 처리

에탄올아민 염산염의 가장 중요한 산업적 용도 중 하나는 천연 가스 및 정유소 흐름에서 이산화탄소(CO2) 및 황화수소(H2S)와 같은 산성 가스를 제거하는 것입니다. 에탄올아민 자체는 가스 감미를 위해 유리 염기 형태로 더 일반적으로 사용되지만, 에탄올아민의 염산염은 특정 가스 처리 응용 분야에 맞춰진 특수 아민 합성에서 전구체 또는 중간체 역할을 합니다. 에탄올아민 염산염의 아미노 그룹은 산성 가스와 반응하여 안정적인 카바메이트 또는 황화물을 형성하며, 이는 이후 가열 또는 압력 감소를 통해 재생될 수 있습니다.

계면활성제 생산

에탄올아민 염산염은 알코올 에톡실레이트 및 아민 산화물과 같은 비이온성 계면활성제 제조의 핵심 원료입니다. 이러한 계면활성제는 뛰어난 유화성, 거품성, 습윤성으로 인해 세제, 개인 위생용품, 산업용 세척제에 널리 사용됩니다. 에탄올아민 염산염의 수산기는 산화에틸렌과의 에테르화 반응을 촉진하여 표면 활성이 향상된 폴리에톡실화 유도체를 형성합니다.

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제약 산업

제약 부문에서 에탄올아민 염산염은 다양한 약물과 활성 제약 성분(API)의 합성을 위한 빌딩 블록 역할을 합니다. 예를 들어, 항히스타민제, 국소 마취제, 근육 이완제 생산에 사용됩니다. 염기성 약물과 안정한 염을 형성하는 이 화합물의 능력은 용해도, 안정성 및 생체 이용률을 향상시켜 약물 제제에 이상적인 부형제입니다. 또한, 에탄올아민 염산염은 의약품 용액 및 주사제의 pH 안정성을 유지하기 위한 완충제로 사용됩니다.

농약

에탄올아민 염산염은 살충제, 제초제 및 식물 성장 조절제의 합성에 중요한 역할을 합니다. 염소화 화합물과의 반응성은 광범위한 해충에 효과적인 유기인계 살충제 생산을 가능하게 합니다. 또한, 화합물의 계면활성제 특성은 농약의 침투 및 효능을 향상시켜 작물 보호 및 수확량을 향상시킵니다.

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안전 및 취급

에탄올아민 염산염은 피부, 눈, 호흡기 노출과 관련된 잠재적인 건강 위험을 지닌 자극제로 분류됩니다. 이 화합물의 안전 데이터 시트(SDS)에는 접촉 시 심한 자극을 유발하여 발적, 통증 및 화상을 유발할 수 있음이 나와 있습니다. 먼지나 증기를 흡입하면 호흡곤란, 기침, 숨가쁨이 발생할 수 있으며, 섭취하면 위장 자극, 메스꺼움, 구토가 발생할 수 있습니다.

안전한 취급을 위해 다음 예방조치를 취하는 것이 좋습니다.

1) 개인 보호 장비(PPE): 내화학성 장갑, 고글, 실험복 또는 보호복을 착용하여 피부와 눈 노출을 최소화하세요.

2) 환기: 국소 배기 환기 또는 흄후드를 사용하여 공기 중 농도를 권장 노출 한계 이하로 유지하십시오.

3) 보관: 에탄올아민염산염은 산화제나 강산과 같은 부적합 물질로부터 멀리 떨어진 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요.-

4) 유출 대응: 유출된 경우 불활성 흡수제를 사용하여 물질을 봉쇄하고 현지 규정에 따라 폐기하십시오. 유출된 물질과의 직접적인 접촉을 피하고 청소하는 동안 적절한 PPE를 사용하십시오.

시장 확장: 수요 다양화에 힘입어

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제약 부문: 정밀 의학 및 생명공학 붐

제약 산업은 에탄올아민 염산염의 주요 소비자로 남아 있으며 이를 약물 합성의 완충제, 중간체 및 촉매제로 활용합니다. 세계 정밀 의학 시장이 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 것으로 예상됨에 따라 고순도 에탄올아민 염산염에 대한 수요가 급증할 것입니다.- 예를 들어, 신경 장애를 표적으로 하는 화합물 생산에서 볼 수 있듯이 항바이러스 약물과 신경 조절제를 합성하는 역할이 중요합니다. 또한 생명공학 회사에서는 이온 교환 특성을 활용하여 mRNA 백신용 지질 나노입자와 같은 새로운 약물 전달 시스템을 개발하고 있습니다.

화장품 및 퍼스널 케어: 클린 뷰티 및 기능성 성분

2025년 전 세계적으로 540억 달러에 달하는 클린 뷰티 운동은 성분 조달을 재편하고 있습니다. 에탄올아민염산염의 pH-조절 및 유화 특성은 샴푸, 로션, 세럼에 없어서는 안 될 요소입니다. L'Oréal 및 Estée Lauder와 같은 브랜드는 '무첨가' 라벨에 대한 소비자 선호도에 맞춰 더 강한 화학 물질을 에탄올아민 유도체로 대체하도록 제품을 재구성하고 있습니다. 2030년에는 아시아{8}}지역, 특히 중국과 한국이 가처분 소득 증가와 지속 가능한 재료에 대한 규제 지원으로 인해 이 부문을 장악하게 될 것입니다.

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농업: 스마트 농업 및 작물 보호

에탄올아민염산염은 식물 표면에 대한 접착력과 조직 침투력을 향상시켜 살충제 효능을 향상시킵니다. 세계 농약 시장은 2027년까지 3,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 생물농약 및 ​​제초제에서의 사용도 확대될 것입니다. 예를 들어, Syngenta와 Bayer는 에탄올아민- 기반 보조제를 정밀 농업 도구에 통합하여 농부들이 수확량을 유지하면서 화학물질 사용량을 30% 줄일 수 있도록 하고 있습니다. 이는 2030년까지 살충제 사용을 50% 줄여야 한다는 EU의 Farm to Fork 전략과 일치합니다.

산업 응용: 녹색 화학 및 에너지 전환

산업 부문에서 에탄올아민 염산염은 가스 처리(예: CO2 포집) 및 계면활성제 합성에서 중추적인 역할을 합니다. 국가들이 순-배출 제로를 약속함에 따라 탄소 포집 기술에서의 역할은 더욱 커질 것입니다. CO2 세정을 위해 에탄올아민 유도체를 사용하는 National Energy Group의 중국 400MW 광전지{6}}수소 프로젝트가 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 또한, 바이오-기반 계면활성제의 부상-은 2030년까지 450억 달러 시장의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다.-석유 유래 화합물에 대한 지속 가능한 대안으로 염산에탄올아민에 대한 수요가 증가할 것입니다.

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과제 및 완화 전략

1

원료 변동성:에탄올아민 염산염 생산은 석유 시장에 따라 가격이 변동하는 에틸렌과 암모니아에 의존합니다. 위험을 완화하기 위해 생산자는 공급원료를 다양화하고 있습니다. 예를 들어, 생산 과정에서 CO2를 포집하는 Saudi Aramco의 "Blue Ammonia" 프로젝트는 중동 에탄올아민 공장에 안정적인 공급을 제공합니다. 마찬가지로 브라질의 Braskem이 사용하는 사탕수수에서 추출한 바이오{3}}에틸렌은 화석 연료 시장에 대한 노출을 줄입니다.

2

대안과의 경쟁:아미노 메틸 프로판올(AMP) 및 트리에탄올아민(TEA)과 같은 대체 물질이 틈새 시장에서 입지를 굳히고 있습니다. 차별화를 위해 에탄올아민 염산염 공급업체는 해당 화합물의 우수한 생분해성과 낮은 독성을 강조하고 있습니다. 예를 들어, 세제에서 TEA를 대체하는 Clariant의 "Hostapon" 라인은 2023년 출시 이후 유럽 시장의 12%를 점유했습니다.

3

신흥 시장의 인프라 격차:

아시아{0}}지역이 성장을 주도하는 반면, 저장 및 운송 네트워크가 부족하여 유통이 방해를 받습니다. 이 문제를 해결하기 위해 중국 COFCO와 같은 기업은 소비자 허브 근처에 모듈식 에탄올아민 공장에 투자하여 물류 비용을 30% 절감하고 있습니다. 마찬가지로, 인도 생산업체와 DHL과 같은 물류 회사 간의 파트너십을 통해 제약 고객에게 적시-적시- 배송이 보장됩니다.

에탄올아민 염산염은 과학 및 산업 전반에 걸쳐 광범위한 응용 분야를 갖춘 다각적인 화합물입니다. 수용성, 반응성 및 생물학적 적합성을 포함한 독특한 화학적 특성으로 인해 가스 처리, 계면활성제 생산, 의약품, 농업 및 고분자 분야에서 없어서는 안 될 구성 요소입니다. 그러나 잠재적인 건강 및 환경 위험으로 인해 주의 깊게 취급하고 폐기해야 합니다. 연구가 계속해서 새로운 응용 분야와 지속 가능한 합성 방법을 밝혀냄에 따라 에탄올아민 염산염은 기술 발전과 삶의 질 향상에 훨씬 더 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다. 과학자와 엔지니어는 속성, 적용 및 안전 고려 사항을 이해함으로써 이 다용도 화합물의 잠재력을 최대한 활용하는 동시에 인간 건강과 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.

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염산에탄올아민의 다용성은 친핵체 및 pH 조절제라는 이중 기능에서 비롯되며 고부가가치 산업 전반에 걸쳐 적용할 수 있습니다. 생명을 구하는 약물-부터 지속 가능한 에너지 솔루션까지, 녹색 화학 및 나노기술의 혁신을 통해 그 역할이 계속 확대되고 있습니다. 규제 압력과 지속 가능성 목표가 제조 방식을 재편함에 따라 화합물의 적응성은 향후 10년간의 과학 및 산업 발전에 대한 관련성을 보장합니다.

 

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