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1, 3- 프로 파네 디올 액체 cas 504-63-2
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1, 3- 프로 파네 디올 액체 cas 504-63-2

1, 3- 프로 파네 디올 액체 cas 504-63-2

제품 코드 : BM -2-1-151
영어 이름 : 1, 3- 프로 파네 디올
CAS 번호 : 504-63-2
분자식 : C3H8O2
분자량 : 76.09
Einecs no. : 207-997-3
MDL 번호 : MFCD00002949
HS 코드 : 29053980
주요 시장 : 미국, 호주, 브라질, 일본, 영국, 뉴질랜드, 캐나다 등
제조업체 : Bloom Tech Yinchuan Factory
기술 서비스 : R & D 부서 -1
사용법 : 약동학 연구, 수용체 저항성 테스트 등

1, 3- 프로 파네 디올 액체무색, 투명한 점성 액체, cas 504-63-2, 분자식은 C3H8O2이며, 이는 무색, 무취, 짠맛, ​​흡습성 점성 액체입니다. 그것은 불포화 폴리 에스테르, 가소제, 계면 활성제, 유화제 및 디 룰 리퍼의 생산을위한 원료이며; 일반적으로 폴리 에스테르 폴리올, 폴리 에테르 폴리올을위한 개시제 및 폴리 우레탄 산업에서 폴리 우레탄을위한 사슬 확장기로 일반적으로 사용; 또한 유기 화학에서 중요한 단량체 및 중간체이며, 주로 폴리 트리 메틸렌 테레 프탈레이트 (PRT)의 합성을위한 중합체 단량체로서 사용된다. 다양한 약물, 새로운 폴리 에스테르 PTT, 제약 중간체 및 새로운 항산화 제의 합성에 사용될 수 있습니다. 그것은 현재 폴리 에스테르, 폴리에 테르, 폴리 우레탄 등의 합성에 주로 사용되는 중요한 용매 및 화학 원료입니다. IT로부터 합성 된 폴리 에스테르 PTT (폴리에틸렌 테레 프탈레이트) 및 테레 프탈산은 합성 섬유 재료, 폴리 에스테르 필름, 섬유 및 의도에 대한 광범위한 적용 전망을 가지고 있으며, 의류는 의류를 제안했습니다. 화장품이지만 식품 산업에서 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있음은 알려져 있지 않습니다.

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- 프로 파네 디올 액체(1, 3- pdo)는 고유 한 물리적 및 화학적 특성과 광범위한 응용 분야를 갖는 중요한 유기 화합물입니다. 화학 공학 분야에서 1, 3- 프로 파네 디올은 우수한 용해도, 반응성 및 생체 적합성으로 인해 용매, 중간체, 첨가제 등과 같은 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다.

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

용매로서의 적용

 

1. 용해도 성능
우수한 용해도 : 물, 에탄올, 에테르, 클로로포름 등과 같은 다양한 용매와 혼합 될 수있는 우수한 유기 용매입니다.이 우수한 용해도는 많은 화학 반응 및 제조 공정에서 독특한 이점을 제공합니다.
적용 예 : 코팅, 잉크, 수지 등의 분야에서는 종종 물질의 혼합, 반응 및 제조를 용이하게하기 위해 용매로 사용됩니다. 예를 들어, 코팅에서는 수지 및 안료와 같은 성분을 녹여 균일하고 안정적인 코팅 시스템을 형성 할 수 있습니다.

 

2. 특징적인 장점
낮은 독성 : 다른 유기 용매에 비해 독성이 낮고 인간 건강과 환경에 해를 끼치 지 않습니다. 이로 인해 높은 보안이 필요한 많은 분야에서 널리 사용됩니다.
안정성 : 화학적 안정성이 우수하며 다른 물질과의 부작용이 발생하지 않으므로 제품의 안정성과 품질을 유지하는 데 도움이됩니다.

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

 

1. 유기 합성 중간체
폴리 에스테르 합성 : 폴리 에스테르 합성을위한 중요한 중간체 중 하나입니다. 테레 프탈산 (PTA)과 같은 단량체와의 축합 반응을 겪고 폴리 트리 메틸렌 테레 프탈레이트 (PTT)와 같은 고성능 폴리 에스테르 물질을 생성 할 수있다.
폴리 우레탄 합성 : 폴리 우레탄 산업에서는 폴리 에스테르 폴리올의 원료, 폴리 에테르 폴리올의 스타터 및 폴리 우레탄 사슬 익스텐더로 일반적으로 사용됩니다. 그것은 폴리 우레탄의 신디시스 반응에 참여하여 탁월한 탄력성과 날씨 저항성을 갖는 제품을 부여했습니다.

 

2. 제약 중간체
약물 합성 : 또한 제약 분야에서 다양한 약물의 신디시스 공정에 참여하여 약물 합성의 중간체로서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 특정 항암제, 항균제 등을 합성하는 데 사용될 수 있습니다.
약물 안정성 향상 : 약물 용매 또는 담체로서 약물의 용해도와 안정성을 증가시켜 효능을 향상시킵니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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3. 다른 분야의 중간체
염료 합성 : 염료 분야에서는 특정 염료의 신디시스 반응에 중간체로 참여하여 특정 색상과 특성을 부여합니다.
살충제 합성 : 살충제 분야에서는 살충 효과와 살충제의 유적 수명을 향상시키기 위해 특정 살충제, 살균제 및 기타 살충제 제품을 합성하는 데 사용될 수 있습니다.

첨가제로서의 신청

 

1. 플라스틱 및 고무 첨가제
가소제 :1, 3- 프로 파네 디올 액체중합체 재료의 유연성과 소성을 높일 수있는 우수한 가소제입니다. 플라스틱 및 고무 제품에 1, 3- 프로 파네 디올을 추가하면 가공 및 물리적 특성을 향상시켜 제품이 더 내구성이 뛰어나고 모양이 쉽게 만들 수 있습니다.
제품 성능 향상 : 1, 3- 프로 파네 디올을 추가함으로써 플라스틱 및 고무 제품의 기상 저항 및 화학적 내식 저항이 크게 향상되어 다양한 복잡한 환경의 요구를 충족시킵니다.

1,3-propanediol uses | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd
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2. 성형 첨가제
보습제 : 보습 특성이 우수하고 공기에서 수분을 흡수하고 피부 표면에 보습 필름을 형성하여 피부 수분의 손실을 방지 할 수 있습니다. 따라서 피부를 부드럽고 매끄럽고 촉촉하게 유지하기 위해 보습제로서 화장품 및 스킨 케어 제품에 종종 추가됩니다.
증점제 및 솔벤트 : 보습제로 사용되는 것 외에도 화장품의 증점제 및 용매로도 사용할 수 있으며, 이는 화장품 성분을 혼합하고 안정화시키는 데 도움이됩니다.

 

3. 식품 포장 재료에 대한 첨가제
재료 성능 향상 : 식품 포장 재료에서는 재료의 장벽 특성, 화학적 부식 저항 및 기타 특성을 향상시키기 위해 첨가제로 사용하여 외부 환경 영향으로부터 식품을 보호합니다.
안전 및 환경 보호 : 식품 포장재의 첨가제로서 식품 안전 및 환경 보호의 요구 사항을 충족하며 인간 건강과 환경에 해를 끼치 지 않습니다.

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

 

1. 새로운 항산화 제의 합성
항산화 원료 : 플라스틱, 고무, 윤활제 등과 같은 분야에서 사용될 수있는 새로운 산화 방지제를 합성하는 데 사용될 수 있습니다.
2. 생분해 성 물질의 합성
환경 친화적 인 재료 : 환경 보호에 대한 인식이 높아짐에 따라 생분해 성 물질에 대한 수요는 매일 증가하고 있습니다. 바이오 기반 화학 물질로서, 생분해 성 플라스틱, 생분해 성 폴리 에스테르 등과 같은 생분해 성 물질을 합성하는 데 사용될 수 있습니다.

Manufacturing Information

 

현재 생산 방법에는 두 가지가 있습니다1, 3- 프로 파네 디올 액체

주로 화학적 합성 방법을 통해 :

독일에서 쉘에 의해 개발 된 에폭시 에탄 방법은 촉매의 작용 하에서 일산화탄소 및 수소와 에폭시 에탄이 3- hydroxypropanal을 생산하는 반응을 포함한다. 분리 된 3- hydroxypropanal을 수소화하여 1, 3- 프로 파네 디올을 생성합니다. 이 방법은 생산 비용이 낮고 아 크롤린 방법에 비해 생성물에서 하이드 록실 함량이 낮다. 그러나 에틸렌 옥사이드 경로의 기술적 어려움은 높으며, 특히 촉매의 제조 및 선택은 비교적 복잡합니다. 화학 합성 방법에는 높은 장비 투자, 높은 기술 난이도, 촉매의 중금속, 환경 오염 및 제품 분리 및 정제의 어려움과 같은 단점이 있습니다.

두 번째 미생물 방법 :

글리세롤의 미생물 전환에 대한 연구는 1, 3- 프로 파네 디올로 1881 년에 시작되었지만 1990 년대까지는 많은 관심을받지 않았다. 화학 합성과 비교할 때 미생물 변환은 재생 가능한 자원, 깨끗한 생산, 환경 친화 성 및 지속 가능한 개발 촉진의 장점을 가지고 있으며 광범위한 응용 전망을 보유하고 있습니다.

 

현재, 미생물 생산 방법은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 유전자 조작 된 박테리아를 사용하여 1, 3- 프로 파네 디올 (WO96/35796, WO98/21340, WO98/21339)을 생산하는 것입니다. (USP5254467, EP0373230). 전자는 낮은 생성물 농도와 낮은 글리세롤 전환율의 문제가 있습니다. 후자는 전환율이 높지만 병원성 박테리아의 존재로 인해 생산 및 적용이 제한됩니다.

 

현재, 생물학적 방법에 의한 1, 3- 프로 파네 디올의 생성은 주로 박테리아 발효를 통해 달성된다. 미생물 글리세롤 대사 1, 3- 프로판 디올은 주로 두 가지 효소 반응을 포함합니다.
(1) 글리세롤 탈수 효소 (GDHT)는 글리세롤을 중간 생성물 3- 하이드 록시 프로 팬 알 (3- HPA)으로 전환하고;
(2) 1, {3- 프로 파네 디올 산화 도체 효소 (PDOR)는 NADH의 작용 하에서 3- HPA의 1의 생성을 촉매합니다. 연구에 따르면 1의 발효 과정에서 3- 프로 파네 디올 조작 된 박테리아, 3- HPA는 대량으로 축적되고 다양한 산성 물질을 생성하는 경향이 있으며, 이는 PDOR의 촉매 활성에 심각한 영향을 미칩니다. PDOR 활성의 감소는 3- HPA를 추가로 축적하여 발효 변형의 성장을 돌이킬 수 없게 막는 악순환을 형성합니다. 또한, 발효 브로스에서 1, 3- 프로 파네 디올 농도의 축적은 피드백을 피드백을 억제하여 PDOR 촉매 활성을 억제하고, 축적 농도 1, 3- 프로 파네 디올에 영향을 미치고 궁극적으로 1, {15}} 프로 파네 디올의 생산에 심각하게 영향을 미칩니다. 따라서, 1, 3- 프로판 디올의 생산 공정에서 주요 효소 및 속도 제한 효소로서 PDOR은 1, 3- 프로 파네 디올의 액체 생산에 중요한 역할을한다.

 

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