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비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설포 폰 CAS 80-09-1
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비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설포 폰 CAS 80-09-1

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설포 폰 CAS 80-09-1

제품 코드 : BM-2-1-164
영어 이름 : 비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰
CAS 번호 : 80-09-1
분자식 : C12H10O4S
분자량 : 250.27
Einecs No. : 201-250-5
MDL 번호 : MFCD00002350
HS 코드 : 29309070
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bloom Tech Yinchuan Factory
기술 서비스 : R & D Dept.-1
사용법 : 약동학 연구, 수용체 저항성 테스트 등

 

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰유기 화합물, 흰색 바늘 결정입니다. 에탄올, 이소프로판올, 2- 에틸 헥사 놀, 아세토 니트릴, 아세톤, 방향족 탄화수소에 약간 가용성, 에틸 아세테이트에 약간 용해성, 메틸 이소 부틸 케톤, 물에 불용성, 물에 불용성이있는 지방족 탄화수소에 쉽게 용해됩니다. 설 포닐 그룹을 측면으로하는 두 개의 페놀 기능 그룹이 있습니다. 일반적으로 빠르게 건조하는 에폭시 접착제를 치료하는 데 사용됩니다. 비스페놀 A (BPA)의 밀접한 분자 유사체 인 비스페놀으로 분류된다. BSPHENOL-A의 경우와 같이, 디메틸 메틸렌기 (C (CH3) 2) 대신 분자의 중심 링커로서 설포 폰기 (SO2)를 갖음으로써 BPS는 BPA와 구별된다.

 

Produnct Introduction

화학식

C12H10O4S

정확한 질량

250

분자량

250

m/z

250 (100.0%), 251 (13.0%), 252 (4.5%)

원소 분석

C, 57.59; H, 4.03; O, 25.57; S, 12.81

80-09-1

Usage

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰주로 컬러 고정 제로 사용됩니다. 고정 에이전트 A (외국 무역 명 CIBATEXPA)는 비스페놀에서 원료로 제조 할 수 있습니다. 취급 및 보관 : 취급 후 몸 전체를 철저히 씻으십시오. 오염 된 의류를 제거하고 재사용하기 전에 씻으십시오.

● 코팅, 가죽 개질기, 염료 중간체, 금속 도금 브라이트너 등에 사용됩니다.

● 폴리 설폰 수지의 합성을위한 단량체로 사용

● 도금 용액 첨가제, 가죽 태닝 제, 분산 염료의 고온 염색, 페놀 수지 경화 가속기, 수지 불꽃 지연 등으로 사용됩니다.

● 살충제, 염료 및 보조 장치의 중간체로 사용됩니다

● 비스페놀 A의 대체물로서, 폴리 카보네이트, 에폭시 수지, 폴리 에스테르, 페놀 수지, 폴리 설 폰 및 폴리에 테 설 폰의 원료로 사용될 수 있습니다.

● 컬러 사진 재료 제조, 사진 대비 강화제, 열 감지 기록 재료 (컬러 개발자), 일일 사용 계면 활성제 및 고효율 탈취제 등의 제조에 사용됩니다.

 

Manufacturing Information

방법 1 : 합성 방법비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰에폭시 수지는 1 단계 위상 전이 촉매에 의해 비스페놀의 에폭시 수지를 합성하고,이 합성 방법의 특정 단계는 다음과 같습니다.

(1) 사료 : 비스페놀 S, 700g의 에피 클로로 히드 린 및 3g의 테트라 부틸 암모늄 브로마이드를 교반하는 패들, 콘덴서, 응축기 및 4 번 플라스크에 균등하게 교반하고 콜트 스토리를 첨가하고 믹스와 교반하는 4- 넥 플라스크에 3g을 추가합니다. 플라스크;

(2) 반응 조건을 제어 : 합성 반응을 수행하기 위해 온도를 80 도로 높이고 1 시간 동안 반응합니다.

(3) 합성 생성물 : 상기 반응 후, 반응 용액을 실온에서 20 시간 동안 방치하여 795g의 흰색 침전 된 생성물을 얻었다.

Chemical

방법 2 : 비스페놀의 에폭시 수지에 대한 방법은 합성 과정 및 후 처리 과정을 포함하며, 다음과 같이 특성화된다.

(1) 응축기 튜브와 온도계가 장착 된 3 차 플라스크에서 비스페놀 S와 에피 클로로 히드 린을 1 : 2 내지 20의 몰 무게로 혼합하여 비스페놀 S를 용량에 용해시킨다.

(2) 0도 C에서 80도 C에서 반응 온도를 제어하고, 알칼리 물질을 첨가하고, 알칼리 대 비스페놀 S에 대한 몰비는 1 내지 3 : 1이며, 용매로 용해시킨다.

(3) 0.5 ~ 50 시간 동안 반응 한 후, 고체를 얻기 위해 감압 감압하에 필터

(4) 세척 액체의 pH 값이 6-8이고 비스페놀의 에폭시 수지가 얻어 지도록 탈 이온수를 첨가하여 생성물을 반복적으로 세척한다.

 

Quality Analysis

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰에폭시 수지는 새로운 유형의 에폭시 수지입니다. -SO2- 극성 그룹의 도입으로 인해 전통적인 비스페놀 A 에폭시 수지보다 유연성, 압축 강도 및 열 안정성이 더 우수합니다. 유리 전이 온도는 동일한 경화 조건 하에서 에폭시 수지 시스템의 비스페놀보다 40도를 초과합니다. 중합체 물질의 적용의 빠른 확장으로, 비스페놀의 에폭시 수지에 대한 연구가 점점 더 많다. Rainere, Udog, Heinrichhw 등. 2 단계 방법에서 비스페놀의 에폭시 수지를 합성했습니다. 프로세스는 복잡하고 여러 실험이 필요하므로 실험의 작업량이 증가합니다. sykorav, spacekv.j.appl 그들의 합성 비스페놀의 에폭시 수지, 에폭시 값은 낮으며 비스페놀의 결합 성능의 적용에 영향을 미쳤다. 상기 현상을 고려하여, 다음의 두 가지 방법이 이용 가능하다. (1) 알칼리를 촉매로 사용하고 1 단계 침전 방법에 의해 비스페놀의 에폭시 수지를 직접 합성한다. 이 합성 방법에 의해 얻어진 비스페놀의 에폭시 수지는 우수한 화학적 안정성 및 열 안정성을 갖는다. 예, 결합 성능이 우수하지만이 방법의 반응 조건은 제어하기 쉽지 않습니다. (2) 위상 전이 촉매를 갖는 비스페놀의 에폭시 수지의 1 단계 합성, 공정은 간단하고, 합성 된 생성물은 높은 순도와 불순물이 적고, 에폭시 값이 높지만,이 방법에 사용 된 사면 메틸 암모늄 브로마이드는 300 정도의 융점을 갖는데, 이는 반응 시간이 반응 과정을 매우 높게 만들어 반응성을 가속화시킨다. 따라서, 에폭시 값이 높고 반응 시간이 단축되며, 작업 효율이 향상되는 비스페놀의 에폭시 수지의 합성 방법 인 일종의 제품 수율 높이, 연구 및 개발 종류의 제품 수율 높이를 연구하고 개발합니다.

 

 

미래의 고려 사항과 혁신

 

● BPS 아날로그 및 대안 개발

연구원들은 독성 감소, 용해도 향상 또는 반응성 증가와 같은 개선 된 특성을 갖는 BPS 유사체를 탐구하고있다. 이 아날로그는 환경 및 건강 문제를 해결하면서 BPS의 응용을 확장하는 것을 목표로합니다.

1) 녹색 화학 접근 :
재생 가능한 공급 원료를 사용하고 폐기물을 최소화하는 BPS 및 아날로그에 대한 친환경 합성 경로의 개발은 글로벌 지속 가능성 목표와 일치합니다. 생체 촉매 방법 및 용매가없는 반응은 조사되는 접근법 중 하나이다.

2) 독성 감소 :
BPS의 화학 구조를 수정함으로써 연구원들은 바람직한 특성을 유지하거나 향상시키는 동시에 잠재적 독성을 줄이려고합니다. 여기에는 기능 그룹을 대체하거나 분자 구조를 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.

● 생분해 성 폴리머 및 물질

생분해 성 폴리머 시스템에 BPS를 통합하면 전통적인 플라스틱과 관련된 환경 문제를 해결할 수 있습니다. 성능을 손상시키지 않고 생분해 성이 향상된 BPS 기반 중합체를 개발하기위한 연구가 진행 중입니다.

1) 퇴비 패키징 :
BPS- 유래 생분해 성 폴리머는 퇴비화 가능한 포장 재료에 사용되어 플라스틱 폐기물의 환경 영향을 줄일 수 있습니다. 이 물질은 퇴비 조건에서 자연적으로 분해되어 토양에 영양분을 돌려줍니다.

2) 지속 가능한 복합재 :
복합 재료에서, BPS 기반 생분해 성 폴리머는 비 생분해 성 매트릭스를 대체하여 지속 가능한 복합재의 생산이 환경 발자국을 감소시킬 수 있습니다.

● 나노 기술 통합

나노 물질 및 나노 복합물에서 BPS의 사용을 탐색하면 에너지 저장, 촉매 및 생물 의학 응용 분야에서 획기적인 일이 발생할 수 있습니다. BPS- 유래 나노 입자는 표적 약물 전달 또는 고급 센서를위한 고유 한 특성을 제공 할 수있다.

1) 약물 전달 나노 입자 :
BPS 기반 나노 입자는 특정 조직 또는 세포에 약물을 캡슐화하고 전달하여 치료 효능을 향상시키고 부작용을 감소시킬 수있다. 그들의 생체 적합성과 조정 가능한 특성은 약물 전달 시스템에 대한 유망한 후보를 만듭니다.

2) 촉매 나노 물질 :
촉매에서, BPS- 유래 나노 물질은 화학 반응을위한 효율적인 촉매로서 작용하여 높은 활성 및 선택성을 제공 할 수있다. 그들의 안정성과 재활용 성은 산업 응용 분야에 매력적입니다.

● 대중의 인식과 교육

BPS에 대한 대중의 우려를 해결하려면 이점과 위험에 대한 투명한 의사 소통과 교육이 필요합니다. 제조업체, 규제 기관 및 소비자 옹호 단체를 포함한 이해 관계자는 정확한 정보를 제공하고 정보에 입각 한 의사 결정을 촉진하기 위해 협력해야합니다.

1) 라벨링 및 투명성 :
BPS 함유 제품의 명확한 라벨링은 소비자가 정보에 입각 한 선택을하는 데 도움이 될 수 있습니다. 제조업체는 BPS의 존재를 공개하고 안전 및 환경 영향에 대한 정보를 제공해야합니다.

2) 공개 인식 캠페인 :
교육 캠페인은 BPS 함유 제품의 적절한 처분 및 재활용의 중요성뿐만 아니라 BPS의 사용 및 이점에 대한 인식을 높일 수 있습니다. 이 캠페인은 소비자가 환경 영향을 줄이는 데 적극적인 역할을 할 수있게 해줄 수 있습니다.

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비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰(독특한 화학 구조를 갖는 화합물, CAS 수 80-09-1)는 분자 공식의 C₁₂H₁₀O₄s 및 250.27 g/mol의 분자량을 갖는 유기 화합물이다. 이 화합물은 2 개의 4- 하이드 록시 페닐기를 설폰 그룹 (-so₂-)을 통해 연결함으로써 형성된다. 그것의 화학적 특성은 주로 물리적 상태, 용해도, 열 안정성, 산도 및 염기성 및 반응성과 같은 측면에서 나타납니다.

Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
Bis(4-hydroxyphenyl) Sulfone | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

물리적 상태와 외관

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설포 폰은 결정 구조로 흰색 바늘 모양의 결정 또는 분말로 나타납니다. 일반적으로 245도에서 250도 사이의 융점이 비교적 높으며, 이는 강한 분자간 힘과 안정적인 결정 구조를 나타냅니다. 끓는점은 505.3도 (760 mmhg)에 이르므로 열 안정성을 더욱 확인합니다. 밀도는 대략 1.4 g/cm³ (25도)이며, 증기압은 매우 낮으며 (25도에서 0.0 ± 1.3 mmHg), 이는 화합물이 실온에서 휘발성이 아니며 밀봉 된 환경에서 저장에 적합하다는 것을 나타냅니다.

 

열 안정성 및 화학적 안정성

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설포 폰은 우수한 열 안정성을 나타낸다. 높은 융점과 비등점은 고온에서 구조적 무결성을 유지할 수있게합니다. 설포 폰 그룹 (-so₂-)은 강력한 전자-감각 그룹으로서 작용하여 유도 효과를 통해 분자 구조를 안정화시키고 열 분해 또는 산화 반응의 가능성을 감소시킨다. 또한,이 화합물은 실온에서 공기, 빛 및 대부분의 화학적 시약 (예 : 희석산 및 희석 염기)에 안정적이지만 강한 산화제 또는 환원제의 존재하에 분해 될 수 있습니다.

 

산베이스 특성

분자 중 2 개의 하이드 록실 기는 약한 산도를 BIS (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰에 부여합니다. 설폰 그룹의 강한 전자 흡입 효과는 하이드 록실 산소의 전자 구름 밀도를 감소시켜 OH 결합의 극성을 향상시키고 수소 이온의 방출을 촉진합니다 (HAT). 따라서, 그 산도는 일반적인 페놀 화합물 (예 : 페놀)의 산도보다 강하지만 카르 복실 산의 산도보다 약합니다. 이 특성은 약한 산성 조건을 필요로하는 특정 반응에서 촉매 또는 반응물로서 작용할 수있게한다.

 

반동

비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰의 화학적 반응성은 주로 하이드 록실기 및 설 폰기에 농축된다 :

 하이드 록실 반응 : 에스테르 화, 에테르 화, 아실화 및 기타 반응에 참여할 수 있습니다. 예를 들어, 아실 클로라이드와 반응하여 에스테르 유도체를 형성하거나 할로겐화 탄화수소와 반응하여 에테르 화합물을 형성 할 수있다.

 설 포닐 반응 : 설포 닐 그룹의 강한 전자-흡인 효과는 전자식 시약의 잠재적 공격 부위가된다. 특정 조건 하에서, 설포 닐기는 설폰 또는 티오 에테르로 감소 될 수 있거나, 다른 기능 그룹이 친 핵성 치환 반응을 통해 도입 될 수있다.

 중합 반응 : 비스페놀 화합물로서, BIS (4- 하이드 록시 페닐) 설포는 폴리 설포 및 폴리 테일 리테르 설포와 같은 고성능 공학 플라스틱을 합성하는데 사용될 수있다. IT의 하이드 록실기는 디 페닐 설포 닐 디클로라이드와의 축합 중합을 겪을 수 있으며, 이는 폴리 설 폰 수지를 생성 할 수 있으며, 이는 우수한 내열성, 기계적 강도 및 화학적 안정성을 갖는다.

 

저장 조건

화학적 안정성을 유지합니다비스 (4- 하이드 록시 페닐) 설 폰, 건조한 환경에 4도를 보관하는 것이 좋습니다. 장기 보존의 경우 -4도 조건이 더 이상적입니다. 강한 산화제, 환원제 또는 습한 공기와의 접촉을 방지하기 위해 저장 용기를 단단히 밀봉해야합니다.

 

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