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1,3-프로판디올 액체 CAS 504-63-2
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1,3-프로판디올 액체 CAS 504-63-2

1,3-프로판디올 액체 CAS 504-63-2

제품 코드: BM-2-1-151
영어명: 1,3-Propanediol
CAS 번호: 504-63-2
분자식: C3H8O2
분자량: 76.09
EINECS 번호: 207-997-3
MDL 번호: MFCD00002949
Hs 코드: 29053980
주요 시장: 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조사: BLOOM TECH 인촨 공장
기술용역 : 연구개발1부
용도 : 약동학 연구, 수용체 저항성 시험 등

Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd.는 중국에서 1,3-프로판디올 액체 CAS 504-63-2의 가장 경험이 풍부한 제조업체 및 공급업체 중 하나입니다. 우리 공장에서 판매되는 대량 고품질 1,3-프로판디올 액체 CAS 504-63-2 도매에 오신 것을 환영합니다. 좋은 서비스와 합리적인 가격을 이용하실 수 있습니다.

 

1,3-프로판디올액무색 투명 점성 액체 CAS 504-63-2입니다. 분자식은 C3H8O2로 무색, 무취, 짠맛, ​​흡습성 점성 액체입니다. 불포화 폴리에스테르, 가소제, 계면활성제, 유화제, 항유화제 생산의 원료입니다. 폴리우레탄 산업에서 폴리에스테르 폴리올의 원료, 폴리에테르 폴리올의 개시제, 폴리우레탄의 사슬 연장제로 일반적으로 사용됩니다. 또한 유기화학에서 중요한 단량체이자 중간체이며 주로 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PrT) 합성을 위한 고분자 단량체로 사용됩니다. 각종 의약품, 신규 폴리에스터 PTT, 의약품 중간체, 신규 항산화제의 합성에 활용 가능합니다. 현재 폴리에스테르, 폴리에테르, 폴리우레탄 등의 합성에 주로 사용되는 중요한 용매 및 화학원료이다. 이로부터 합성된 폴리에스테르 PTT(폴리에틸렌 테레프탈레이트)와 테레프탈산은 합성섬유 소재, 폴리에스터 필름, 엔지니어링 플라스틱, 섬유 및 의류 소재 등 분야에서 폭넓은 응용 전망을 가지고 있다. 퍼스널 케어 제제 및 화장품에의 사용이 제안되었지만, 식품 산업에서도 폭넓은 응용성을 갖고 있는지는 알려져 있지 않다.

Produnct Introduction

화학식

C3H8O2

정확한 질량

76

분자량

76

m/z

76 (100.0%), 77 (3.2%)

원소 분석

C, 47.35; H, 10.60; O, 42.05

CAS 504-63-2 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

1,3-propanediol | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Usage

1,3-프로판디올액(1,3-PDO)는 독특한 물리적, 화학적 특성과 광범위한 응용 분야를 지닌 중요한 유기 화합물입니다. 1,3-프로판디올은 화학공학 분야에서 우수한 용해도, 반응성, 생체적합성으로 인해 용매, 중간체, 첨가제 등 다양한 용도로 널리 사용되고 있습니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

용매로서의 응용

 

1. 용해도 성능
우수한 용해도 : 물, 에탄올, 에테르, 클로로포름 등 다양한 용매와 혼합할 수 있는 우수한 유기용매입니다. 이러한 우수한 용해도는 많은 화학반응 및 제조공정에서 독특한 장점을 제공합니다.
적용예: 코팅, 잉크, 수지 등의 분야에서는 물질의 혼합, 반응, 제조를 용이하게 하기 위한 용매로 자주 사용됩니다. 예를 들어 코팅에서는 수지, 안료 등의 성분을 용해시켜 균일하고 안정적인 코팅 시스템을 형성할 수 있습니다.

 

2. 특징적인 장점
낮은 독성: 다른 유기용제에 비해 독성이 낮고 인체 건강과 환경에 덜 해를 끼칩니다. 이로 인해 높은 보안이 요구되는 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
안정성: 화학적 안정성이 우수하고 다른 물질과의 부반응이 발생하지 않아 제품의 안정성과 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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중간체로 신청

 

1. 유기합성 중간체
폴리에스테르 합성 : 폴리에스테르 합성에 중요한 중간체 중 하나입니다. 테레프탈산(PTA)과 같은 단량체와 축합 반응을 거쳐 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PTT)와 같은 고성능-폴리에스테르 소재를 생산할 수 있습니다.
폴리우레탄 합성: 폴리우레탄 산업에서는 폴리에스터 폴리올의 원료, 폴리에테르 폴리올의 출발물질, 폴리우레탄 사슬 연장제로 흔히 사용됩니다. 폴리우레탄의 합성반응에 참여하여 탄성과 내후성이 우수한 제품입니다.

 

2. 의약품 중간체
약물 합성 : 또한 다양한 약물의 합성 과정에 참여하여 약물 합성의 중간체로 제약 분야에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 특정 항암제, 항균제 등을 합성하는 데 사용될 수 있습니다.-
약물 안정성 향상: 약물용매 또는 담체로서 약물의 용해도와 안정성을 높여 약효를 높이는 데 도움을 줍니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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3. 기타 분야의 중간체
염료 합성: 염료 분야에서는 특정 염료의 합성 반응에 중간체로 참여하여 특정 색상과 특성을 부여합니다.
살충제 합성: 살충제 분야에서는 특정 살충제, 살균제 및 기타 살충제 제품을 합성하여 살충제의 살충 효과와 유효 기간을 향상시키는 데 사용할 수 있습니다.

첨가제로의 적용

 

1. 플라스틱 및 고무 첨가제
가소제:1,3-프로판디올액고분자재료의 유연성과 가소성을 증가시킬 수 있는 우수한 가소제입니다. 플라스틱 및 고무 제품에 1,3-프로판디올을 첨가하면 가공성 및 물리적 특성이 향상되어 제품의 내구성이 향상되고 성형이 용이해집니다.
제품 성능 향상: 1,3-프로판디올을 첨가함으로써 플라스틱 및 고무 제품의 내후성 및 화학적 내식성이 크게 향상되어 다양한 복합 환경의 요구를 충족합니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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2. 화장품 첨가제
보습제 : 보습력이 좋고 공기 중의 수분을 흡수하여 피부 표면에 보습막을 형성하여 피부 수분 손실을 방지합니다. 따라서 피부를 부드럽고 매끄럽고 촉촉하게 유지하기 위해 보습제로 화장품 및 스킨 케어 제품에 종종 첨가됩니다.
증점제 및 용제: 보습제로 사용되는 것 외에도 화장품의 증점제 및 용제로도 사용할 수 있어 화장품 성분을 혼합하고 안정화하는 데 도움이 됩니다.

 

3. 식품포장재용 첨가물
재료 성능 향상: 식품 포장 재료에서는 재료의 차단성, 화학적 부식 저항성 및 기타 특성을 향상시켜 외부 환경 영향으로부터 식품을 보호하기 위한 첨가제로 사용할 수 있습니다.
안전 및 환경 보호: 식품 포장재의 첨가제로서 식품 안전 및 환경 보호 요구 사항을 충족하며 인체 건강과 환경에 해를 끼치지 않습니다.

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Manufacturing Information

 

현재 생산 방법은 두 가지가 있습니다.1,3-프로판디올액

주로 화학 합성 방법을 통해:

독일 Shell이 ​​개발한 에폭시에탄 방법은 촉매 작용 하에 에폭시에탄을 일산화탄소 및 수소와 반응시켜 3-하이드록시프로판알을 생성하는 방법입니다. 분리된 3-하이드록시프로판알은 수소화되어 1,3-프로판디올을 생성합니다. 이 방법은 아크롤레인 방법에 비해 생산 비용이 저렴하고 제품 내 수산기 함량이 낮습니다. 그러나 산화에틸렌 경로의 기술적 난이도는 높으며, 특히 촉매의 제조 및 선택이 상대적으로 복잡합니다. 화학합성법은 높은 설비 투자, 높은 기술적 난이도, 촉매 내 중금속, 환경 오염, 생성물 분리 및 정제의 어려움 등의 단점이 있다.

두 번째 미생물 방법:

글리세롤의 1,3-프로판디올로의 미생물 전환에 대한 연구는 1881년에 시작되었지만 1990년대까지는 큰 주목을 받지 못했습니다. 화학적 합성과 비교하여 미생물 형질전환은 재생 가능한 자원 활용, 청정 생산, 환경 친화성, 지속 가능한 개발 촉진 등의 장점이 있으며 적용 가능성이 넓습니다.

 

현재 미생물 생산 방법은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 유전자 조작 박테리아를 사용하여 1,3-프로판디올을 생산하는 방법(WO96/35796, WO98/21340, WO98/21339), 다른 하나는 장내 세균을 사용하여 글리세롤을 1,3-프로판디올로 분해하는 방법(USP5254467, EP0373230)입니다. 전자는 제품 농도가 낮고 글리세롤 전환율이 낮은 문제가 있다. 후자는 전환율이 높지만 병원성 세균의 존재로 인해 생산 및 적용이 제한됩니다.

 

현재 생물학적 방법에 의한 1,3-프로판디올 생산은 주로 세균 발효를 통해 이루어집니다. 1,3-프로판디올을 생산하기 위한 미생물 글리세롤 대사에는 주로 두 가지 효소 반응이 포함됩니다.
(1) 글리세롤 탈수효소(GDHt)는 글리세롤을 중간 생성물인 3-하이드록시프로판알(3-HPA)로 전환합니다.
(2) 1,3-프로판디올 산화환원효소(PDOR)는 NADH의 작용하에 3-HPA로부터 1,3-프로판디올의 생성을 촉매합니다. 연구에 따르면 1,3-프로판디올 조작 박테리아의 발효 과정에서 3-HPA가 대량으로 축적되어 다양한 산성 물질을 생성하는 경향이 있으며, 이는 PDOR의 촉매 활성에 심각한 영향을 미칩니다. PDOR 활성 감소는 3-HPA를 더욱 축적시켜 발효균주의 성장을 비가역적으로 멈추게 하는 악순환을 형성하고; 또한, 발효액 내 1,3-프로판디올 농도의 축적은 피드백이 PDOR 촉매 활성을 억제하여 1,3-프로판디올의 축적 농도에 영향을 미치고 궁극적으로 1,3-프로판디올 생산에 심각한 영향을 미칠 것입니다. 따라서 PDOR은 1,3-프로판디올 생산 과정의 핵심 효소이자 속도 제한 효소로서 1,3-프로판디올의 액상 생산에 중요한 역할을 합니다.

1,3-프로판디올 액체는 석유화학 효율성과 생명공학 혁신을 연결하는 지속 가능한 화학으로의 전환을 예시합니다. 고성능 폴리머, 개인 위생 용품, 산업용 화학 물질 분야에서의 응용 분야는 현대 제조에서 없어서는 안 될 역할을 강조합니다. 산업계가 친환경 소재와 순환성을 우선시함에 따라 1,3-PDO는 녹색경제의 핵심축이 될 것입니다.

하이브리드 프로세스, 고급 촉매 작용 및 순환 모델을 통해 비용 및 기술 문제를 해결함으로써 이해관계자는 1,3-PDO의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. 이 화합물의 미래는 성능과 지속 가능성이라는 두 가지 요구 사항을 충족하여 21세기 화학 분야에서 우위를 점할 수 있는 능력에 달려 있습니다.

 

 

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